摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 甲烷催化燃烧的现状 | 第11-13页 |
1.2 过渡金属氧化物催化剂 | 第13-22页 |
1.2.1 CuO催化剂 | 第14-15页 |
1.2.2 NiO催化剂 | 第15-18页 |
1.2.3 Co_3O_4催化剂 | 第18-19页 |
1.2.4 Mn_xO_y、Cr_2O_3及Fe_2O_3催化剂 | 第19-21页 |
1.2.5 其他金属氧化物催化剂 | 第21-22页 |
1.3 Co_3O_4催化剂 | 第22-28页 |
1.3.1 不同暴露晶面的影响 | 第23-25页 |
1.3.2 不同载体和助剂的影响 | 第25-26页 |
1.3.3 不同制备条件的影响 | 第26-28页 |
1.4 本课题研究的目的与内容 | 第28-31页 |
1.4.1 本课题研究的目的 | 第28页 |
1.4.2 本课题研究的内容 | 第28-31页 |
第二章实验部分 | 第31-37页 |
2.1 主要的化学试剂及仪器 | 第31-33页 |
2.1.1 化学试剂 | 第31-32页 |
2.1.2 主要仪器及型号 | 第32-33页 |
2.2 催化剂的表征方法 | 第33-35页 |
2.2.1 粉末X-射线衍射(PXRD)表征 | 第33页 |
2.2.2 物理吸附(BET)表征 | 第33页 |
2.2.3 拉曼(Raman)表征 | 第33-34页 |
2.2.4 X-射线光电子能谱仪(XPS)表征 | 第34页 |
2.2.5 扫描电镜(SEM)和高分辨透射电镜(HRTEM)表征 | 第34页 |
2.2.6 X射线荧光光谱(XRF)表征 | 第34页 |
2.2.7 H_(2-)程序升温还原(H_(2-)TPR)表征 | 第34-35页 |
2.3 催化剂的催化性能评价 | 第35-37页 |
第三章 不同形貌Co_3O_4催化剂的制备及低浓度甲烷催化燃烧的性能研究 | 第37-55页 |
3.1 前言 | 第37-38页 |
3.2 纳米花状Co_3O_4催化剂 | 第38-46页 |
3.2.1 纳米花状Co_3O_4催化剂的制备 | 第38页 |
3.2.2 X-射线粉末衍射分析 | 第38-39页 |
3.2.3 拉曼分析 | 第39-40页 |
3.2.4 扫描电镜分析和高分辨透射电镜分析 | 第40-42页 |
3.2.5 N_2吸/脱附曲线及孔分布 | 第42-43页 |
3.2.6 X-射线光电子能谱分析 | 第43-44页 |
3.2.7 H_(2-)程序升温还原分析 | 第44-45页 |
3.2.8 NF-Co_3O_4催化剂性能评价 | 第45-46页 |
3.3 长方柱状Co_3O_4催化剂 | 第46-53页 |
3.3.1 长方柱状Co_3O_4催化剂的制备 | 第46-47页 |
3.3.2 X-射线粉末衍射分析 | 第47-48页 |
3.3.3 拉曼分析 | 第48页 |
3.3.4 扫描电镜分析和高分辨透射电镜分析 | 第48-50页 |
3.3.5 N_2吸/脱附曲线及孔分布 | 第50-51页 |
3.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第51页 |
3.3.7 H_(2-)程序升温还原分析 | 第51-52页 |
3.3.8 Col-Co_3O_4催化剂性能评价 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 Ce改性的Co_3O_4纳米棒催化剂的制备及低浓度甲烷催化燃烧的性能研究 | 第55-67页 |
4.1 前言 | 第55-56页 |
4.2 催化剂的制备 | 第56-57页 |
4.2.1 棒状Co_3O_4纳米晶的制备 | 第56页 |
4.2.2 块状CeO_2的制备 | 第56页 |
4.2.3 二元氧化物Co_3O_4-CeO_2(x)的制备 | 第56-57页 |
4.3 分析与讨论 | 第57-66页 |
4.3.1 PXRD分析 | 第57页 |
4.3.2 SEM和HRTEM分析 | 第57-59页 |
4.3.3 N_2吸/脱附曲线及孔分布 | 第59-61页 |
4.3.4 XPS分析 | 第61-62页 |
4.3.5 H_(2-)TPR分析 | 第62-63页 |
4.3.6 催化剂性能评价 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-71页 |
5.1 主要结论 | 第67-68页 |
5.2 本论文的创新点 | 第68-69页 |
5.3 下阶段工作展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
硕士期间发表学术论文 | 第83页 |