摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 文献综述与选题 | 第8-18页 |
1.1 选题背景 | 第8页 |
1.2 N_2O催化分解 | 第8-13页 |
1.2.1 离子交换分子筛 | 第8-10页 |
1.2.2 负载型贵金属催化剂 | 第10-11页 |
1.2.3 过渡金属氧化物催化剂 | 第11-13页 |
1.3 NF_3分解反应 | 第13-14页 |
1.3.1 催化水解法 | 第13-14页 |
1.3.2 无水分解法 | 第14页 |
1.4 论文选题与研究内容 | 第14-18页 |
1.4.1 N_2O催化分解 | 第14-16页 |
1.4.2 NF_3无水分解 | 第16-18页 |
2 催化剂表征方法 | 第18-20页 |
3 溶胶凝胶法制备Mg-Co和Mg-Mn-Co复合氧化物及用于N_2O催化分解反应 | 第20-36页 |
3.1 催化剂制备 | 第20-21页 |
3.2 N_2O分解反应 | 第21页 |
3.3 结果与讨论 | 第21-34页 |
3.3.1 Mg_xCo_3-xO_4复合氧化物的结构表征与催化活性 | 第21-25页 |
3.3.2 MgMn_yCo_(2-y)O_4复合氧化物的结构表征与催化活性 | 第25-29页 |
3.3.3 K改性Mg-Mn-Co催化剂的结构表征与催化活性 | 第29-31页 |
3.3.4 有氧有水条件下0.02K/MgMn_(0.2)Co_(1.8)O_4催化剂的活性与稳定性 | 第31-34页 |
3.4 小结 | 第34-36页 |
4 水热合成法制备Mg-Co复合氧化物及用于N_2O催化分解反应 | 第36-54页 |
4.1 Mg-Co复合氧化物的制备 | 第36-37页 |
4.2 N_2O分解反应 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-51页 |
4.3.1 改变钴镁离子/碳球(质量比)制备Mg-Co复合氧化物的结构表征与催化活性 | 第37-42页 |
4.3.2 改变尿素/钴镁离子摩尔比制备MgCo_2O_4复合氧化物的结构表征与催化活性 | 第42-46页 |
4.3.3 K改性MgCo_2O_4催化剂的结构表征与催化活性 | 第46-50页 |
4.3.4 有氧有水条件下K改性MgCo_2O_4催化剂的活性与稳定性 | 第50-51页 |
4.4 结论 | 第51-54页 |
5 水热合成法制备薄壳形貌Al_2O_3及用于NF_3热分解反应 | 第54-70页 |
5.1 Al_2O_3的制备 | 第54-55页 |
5.2 NF_3分解反应 | 第55-56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-68页 |
5.3.1 改变铝/碳球(质量比)制备Al_2O_3及NF_3分解反应 | 第56-61页 |
5.3.2 改变尿素/Al(摩尔比)制备Al_2O_3及NF_3分解反应 | 第61-64页 |
5.3.3 改变晶化温度制备Al_2O_3及NF_3分解反应 | 第64-68页 |
5.4 小结 | 第68-70页 |
6 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
附录一 作者简介 | 第84-86页 |
附录二 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第86-88页 |