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逆微乳液合成掺杂六铝酸盐催化剂及其催化燃烧性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-18页
第一章 绪论第18-31页
   ·天然气催化燃烧技术的背景与意义第18页
   ·甲烷催化燃烧催化剂研究进展第18-24页
     ·负载型贵金属催化剂第19页
     ·非贵金属氧化物催化剂第19-20页
     ·钙钛矿型金属氧化物催化剂第20-21页
     ·六铝酸盐型催化剂第21-24页
   ·微乳液的基本理论第24-28页
     ·反相微乳液的组成及形成机理第25-26页
     ·微乳液的双重膜理论第26页
     ·微乳液的几何排列理论第26-27页
     ·微乳液的R比理论第27-28页
   ·微乳液制备纳米粒子的研究第28-29页
     ·微乳液作为纳米反应器的原理第28页
     ·影响微乳液制备纳米粒子的因素第28-29页
   ·本论文的课题来源、目的及主要研究内容第29-31页
     ·课题来源第29-30页
     ·研究的目的和内容第30-31页
第二章 实验部分第31-39页
   ·实验试剂和仪器第31-32页
     ·实验药品第31-32页
     ·实验仪器第32页
   ·反相微乳液体系的研究第32-34页
     ·PEG200体系的研究第33页
     ·Span60/Tween80体系的研究第33-34页
   ·催化剂的制备第34-35页
     ·共沉淀法制备催化剂第34页
     ·反相微乳液法制备催化剂第34-35页
   ·催化剂的活性评价第35-37页
   ·催化剂及微乳液的表征方法第37-39页
     ·X射线衍射(XRD)测试第37页
     ·比表面积(BET)测定第37页
     ·氢气程序升温还原(H2-TPR)测试第37页
     ·电导率的测定第37页
     ·反相微乳液体系的显微观察第37-39页
第三章 共沉淀法制备金属取代型六铝酸盐第39-50页
   ·不同沉淀剂对BaMn_2Al_(10)O_(19)的影响第39-42页
     ·不同沉淀剂对BaMn_2Al_(10)O_(19)结构的影响第39-41页
     ·不同沉淀剂对BaMn_2Al_(10)O_(19)比表面积的影响第41页
     ·不同沉淀剂对BaMn_2Al_(10)O_(19)催化活性的影响第41-42页
   ·不同沉淀剂对La_(0.2)Ba_(0.8)Mn_2Al_(10)O_(19)的影响第42-45页
     ·不同沉淀剂对La_(0.2)Ba_(0.8)Mn_2Al_(10)O_(19)结构的影响第43-44页
     ·不同沉淀剂对La_(0.2)Ba_(0.8)Mn_2Al_(10)O_(19)比表面积的影响第44页
     ·不同沉淀剂对La_(0.2)Ba_(0.8)Mn_2Al_(10)O_(19)催化活性的影响第44-45页
   ·共沉淀法制备多种金属取代型催化剂第45-49页
     ·金属取代量对La_yCa_(1-x-y)Ba_xMn_2Al_(10)O_(19)催化剂结构的影响第45-47页
     ·金属取代量对La_yCa_(1-x-y)Ba_xMn_2Al_(10)O_(19)催化剂比表面积的影响第47页
     ·金属取代量对La_yCa_(1-x-y)Ba_xMn_2Al_(10)O_(19)催化剂活性的影响第47-49页
   ·本章结论第49-50页
第四章 两种反相微乳液体系的研究第50-67页
   ·实验试剂和仪器设备第50-51页
     ·实验试剂第50-51页
     ·实验仪器设备第51页
   ·实验部分第51-53页
     ·反相微乳液体系的选择第51页
     ·反相微乳液组成比例第51-52页
     ·体系最大溶水量实验第52页
     ·拟三元相图的绘制第52-53页
   ·结果与讨论第53-63页
     ·Span60-Tween80体系的HLB值第53页
     ·两种体系的助表面活性剂含量的影响第53-56页
     ·电导率法和相体积法确定反相微乳液区边界第56-58页
     ·温度的影响第58-60页
     ·盐浓度的影响第60-62页
     ·反相微乳液体系液滴形貌的观测第62-63页
   ·反相微乳液法与共沉淀法的比较第63-65页
     ·两种方法制备的催化剂晶相结构的比较第63页
     ·两种方法制备的催化剂比表面积的比较第63-64页
     ·两种方法制备的催化剂甲烷催化燃烧活性的比较第64-65页
   ·本章小结第65-67页
第五章 金属掺杂量对催化剂的影响第67-84页
   ·La_(0.8)Ba_(0.2)Co_xMn_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂第67-71页
     ·La_(0.8)Ba_(0.2)Co_xMn_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的结构第67-68页
     ·La_(0.8)Ba_(0.2)Co_xMn_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的比表面积第68-69页
     ·La_(0.8)Ba_(0.2)Co_xMn_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的催化活性第69-70页
     ·La_(0.8)Ba_(0.2)Co_xMn_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的TPR测试第70-71页
   ·La_(0.6)Ba_(0.4)Co_xNi_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂第71-75页
     ·La_(0.6)Ba_(0.4)Co_xNi_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的结构第72页
     ·La_(0.6)Ba_(0.4)Co_xNi_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的比表面积第72-73页
     ·La_(0.6)Ba_(0.4)Co_xNi_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的催化活性第73-74页
     ·La_(0.6)Ba_(0.4)Co_xNi_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的TPR测试第74-75页
   ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂第75-79页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的结构第75-76页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的比表面积第76-77页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂催化活性第77-78页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的TPR测试第78-79页
   ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂第79-83页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的结构第79-80页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的比表面积第80-81页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Cu_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的催化活性第81-82页
     ·La_(0.2)Sr_(0.8)Fe_xCo_(2-x)Al_(10)O_(19)型催化剂的TPR测试第82-83页
   ·本章小结第83-84页
第六章 结论第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-90页
研究成果及发表的学术论文第90-91页
作者简介第91-92页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第92-93页

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