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等离子体可控制备金属氧化物及氧还原性能研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 文献综述第8-20页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 等离子体技术及其在催化领域中的应用第9-14页
        1.2.1 等离子体简介第9-11页
        1.2.2 介质阻挡放电等离子体第11-12页
        1.2.3 介质阻挡放电在催化领域中的应用第12-14页
    1.3 氧还原反应催化剂的研究进展第14-18页
        1.3.1 氧还原反应概述第14-15页
        1.3.2 氧还原反应催化剂的简介第15-17页
        1.3.3 金属氧化物催化剂在氧还原反应中的应用第17-18页
    1.4 论文工作的提出及研究内容第18-20页
第2章 实验方法第20-28页
    2.1 实验试剂与材料第20-21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 催化剂的制备与物理化学性能表征方法第22-25页
        2.3.1 催化剂的制备第22-23页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)测试第23页
        2.3.3 热重分析(TG)测试第23页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)测试第23-24页
        2.3.5 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)测试第24页
        2.3.6 场发射透射电子显微镜(FE-TEM)测试第24页
        2.3.7 傅里叶变换红外(FTIR)测试第24页
        2.3.8 氧气-程序升温脱附(O_2-TPD)测试第24-25页
    2.4 电化学测试方法第25-28页
第3章 介质阻挡放电等离子体制备MnO_X催化剂的研究第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验部分第28-31页
        3.2.1 催化剂的制备第28-30页
        3.2.2 催化剂的表征第30页
        3.2.3 电化学性能评价第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-43页
        3.3.1 MnO_X催化剂的结构与形貌研究第31-34页
            3.3.1.1 XRD表征第31-32页
            3.3.1.2 FE-SEM和FE-TEM表征第32-34页
        3.3.2 MnO_X催化剂表面性质的研究第34-38页
            3.3.2.1 XPS表征第34-36页
            3.3.2.2 TG表征第36-37页
            3.3.2.3 O_2-TPD表征第37-38页
        3.3.3 KMnO_4在DBD条件下的分解机理第38-40页
        3.3.4 MnO_X催化剂的氧还原性能研究第40-43页
    3.4 小结第43-44页
第4章 介质阻挡放电等离子体制备CoO_X催化剂的研究第44-60页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 催化剂的制备第45-47页
        4.2.2 催化剂的表征第47页
        4.2.3 电化学性能评价第47页
    4.3 结果与讨论第47-54页
        4.3.1 CoO_X催化剂的结构与形貌研究第47-50页
            4.3.1.1 XRD表征第47-49页
            4.3.1.2 FE-SEM表征第49-50页
            4.3.1.3 FE-TEM表征第50页
        4.3.2 CoO_X催化剂表面性质的研究第50-52页
            4.3.2.1 XPS表征第50-52页
            4.3.2.2 O_2-TPD表征第52页
        4.3.3 CoO_X催化剂的氧还原性能研究第52-54页
    4.4 载体对CoO_X催化剂活性的影响第54-58页
        4.4.1 氧化石墨烯GO为载体的CoO_X催化剂第54-56页
        4.4.2 分析与讨论第56-58页
    4.5 小结第58-60页
第5章 结论与展望第60-62页
    5.1 主要结论第60-61页
    5.2 创新点第61页
    5.3 展望第61-62页
参考文献第62-74页
发表论文和参与科研情况说明第74-76页
致谢第76页

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