摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 无毒单元推进剂用催化剂的研究背景 | 第14-16页 |
1.2 无毒单元推进剂用催化剂的研究现状 | 第16-21页 |
1.2.1 催化活性相的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 催化剂载体的研究现状 | 第17-21页 |
1.3 无毒单元推进剂用催化剂载体成型方法 | 第21-25页 |
1.3.1 转动成型 | 第22页 |
1.3.2 喷雾干燥成型 | 第22-23页 |
1.3.3 油中成型 | 第23页 |
1.3.4 压缩成型 | 第23-24页 |
1.3.5 冷冻干燥成型 | 第24页 |
1.3.6 挤出成型 | 第24-25页 |
1.4 选题依据 | 第25-28页 |
第二章 实验与研究方法 | 第28-34页 |
2.1 实验原料与设备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验原料 | 第28页 |
2.1.2 实验设备 | 第28-29页 |
2.2 实验方法 | 第29-30页 |
2.2.1 LZO催化剂载体制备 | 第29页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.3 性能测试 | 第30-31页 |
2.3.1 压缩强度测试 | 第30-31页 |
2.3.2 zeta电位测试 | 第31页 |
2.3.3 静态高温性能测试 | 第31页 |
2.3.4 抗热震性能测试 | 第31页 |
2.3.5 抗高温湿氧性能测试 | 第31页 |
2.4 分析与表征 | 第31-34页 |
2.4.1 成分分析 | 第31-32页 |
2.4.2 物相分析 | 第32页 |
2.4.3 形貌分析 | 第32页 |
2.4.4 孔结构分析 | 第32页 |
2.4.5 热重-差热分析 | 第32页 |
2.4.6 X射线光电子能谱分析 | 第32页 |
2.4.7 程序升温还原及程序升温脱附分析 | 第32-34页 |
第三章 锆酸镧催化剂载体制备工艺研究 | 第34-60页 |
3.1 水粉比对催化剂载体的影响 | 第34-40页 |
3.1.1 水粉比对催化剂载体尺寸稳定性影响 | 第34-36页 |
3.1.2 水粉比对催化剂载体压缩强度影响 | 第36-37页 |
3.1.3 水粉比对催化剂载体孔结构影响 | 第37-40页 |
3.2 焙烧温度对催化剂载体的影响 | 第40-48页 |
3.2.1 焙烧温度对催化剂载体晶体结构的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 焙烧温度对催化剂载体压缩强度影响 | 第42-45页 |
3.2.3 焙烧温度对催化剂载体孔结构影响 | 第45-48页 |
3.3 焙烧时间对催化剂载体的影响 | 第48-53页 |
3.3.1 焙烧时间对催化剂载体晶体结构影响 | 第48-49页 |
3.3.2 焙烧时间对催化剂载体压缩强度影响 | 第49-50页 |
3.3.3 焙烧时间对催化剂载体孔结构影响 | 第50-53页 |
3.4 催化剂载体组成结构及本征性能研究 | 第53-57页 |
3.4.1 组成结构 | 第53-55页 |
3.4.2 表面荷电特性 | 第55-56页 |
3.4.3 表面酸性 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-60页 |
第四章 锆酸镧负载铱催化剂的制备工艺及应用性能研究 | 第60-90页 |
4.1 焙烧活化温度对催化剂的影响 | 第60-69页 |
4.1.1 焙烧活化温度对催化剂晶体结构影响 | 第61-62页 |
4.1.2 焙烧活化温度对Ir化学结构影响 | 第62-65页 |
4.1.3 焙烧活化温度对催化剂还原性能影响 | 第65-66页 |
4.1.4 焙烧活化温度Ir分散均匀性的影响 | 第66-69页 |
4.2 还原温度对催化剂的影响 | 第69-75页 |
4.2.1 还原温度对催化剂物相影响 | 第69-70页 |
4.2.2 还原温度对Ir分散均匀性影响 | 第70-72页 |
4.2.3 还原温度对Ir化学结构影响 | 第72-75页 |
4.3 催化剂应用性能研究 | 第75-88页 |
4.3.1 静态高温性能 | 第75-78页 |
4.3.2 抗热震性能 | 第78-81页 |
4.3.3 抗水汽腐蚀性能 | 第81-85页 |
4.3.4 催化性能 | 第85-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-90页 |
第五章 结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-102页 |
附录A | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |