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TiO2纳米管电子特性调变对于限域催化燃烧的影响探究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12-13页
    1.2 VOCs的治理技术第13-15页
        1.2.1 物理方法第13-14页
        1.2.2 化学方法第14-15页
    1.3 VOCs的催化燃烧技术第15-16页
    1.4 催化燃烧的催化剂第16-19页
        1.4.1 贵金属催化剂第16-17页
        1.4.2 过渡金属氧化物催化剂第17-18页
        1.4.3 复合金属氧化物催化剂第18-19页
    1.5 纳米限域催化进展第19-21页
        1.5.1 TiO_2纳米材料第19-20页
        1.5.2 TiO_2纳米管第20页
        1.5.3 水热法制备TiO_2纳米管第20-21页
    1.6 本论文的研究内容第21-22页
第2章 实验研究方法第22-29页
    2.1 实验试剂与实验仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 样品的表征手段第23-27页
        2.2.1 X-射线衍射(XRD)第23-24页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第24页
        2.2.3 X-射线光电子能谱(XPS)第24-25页
        2.2.4 比表面积(BET)第25-26页
        2.2.5 程序升温还原(H_2-TPR)第26-27页
    2.3 样品的催化燃烧性能评价第27-29页
第3章 CuO调变限域CeO_2催化剂的催化燃烧性能试验第29-40页
    3.1 活性组元的选择第29页
    3.2 催化剂的制备第29-31页
        3.2.1 TiO_2纳米管的制备第29-30页
        3.2.2 TiO_2纳米管限域CeO_2催化剂的制备第30页
        3.2.3 TiO_2纳米管管外负载催化剂的制备第30页
        3.2.4 CuO改性限域CeO_2催化剂的制备第30-31页
    3.3 催化剂的表征分析第31-37页
        3.3.1 XRD分析第31页
        3.3.2 TEM分析第31-32页
        3.3.3 BET和孔径孔容分析第32-34页
        3.3.4 XPS分析第34-36页
        3.3.5 H_2-TPR分析第36-37页
    3.4 催化燃烧性能分析第37-38页
        3.4.1 催化燃烧丁烷活性评价第37页
        3.4.2 催化燃烧丁烷热稳定性分析第37-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第4章 混晶型纳米管限域CeO_2的催化燃烧性能试验第40-48页
    4.1 混晶型TiO_2纳米管第40页
    4.2 催化剂的制备第40-41页
        4.2.1 混晶型TiO_2纳米管的制备第40-41页
        4.2.2 混晶TiO_2纳米管限域CeO_2催化剂的制备第41页
    4.3 催化剂的表征分析第41-45页
        4.3.1 XRD分析第41-42页
        4.3.2 TEM分析第42-43页
        4.3.3 XPS分析第43-45页
    4.4 催化燃烧性能分析第45-46页
    4.5 本章小结第46-48页
第5章 机理讨论与分析第48-51页
    5.1 限域效应第48-49页
    5.2 TiO_2纳米管管外电子调变机理第49页
    5.3 混晶型TiO_2纳米管载体电子调变机理第49-50页
    5.4 本章小结第50-51页
结论第51-53页
参考文献第53-59页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第59-61页
致谢第61页

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