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含钴锰基水滑石衍生复合氧化物的制备及其催化氧化VOCs性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第14-34页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 VOCs的来源及其环境危害第15-16页
        1.2.1 VOCs的定义及分类第15页
        1.2.2 VOCs的来源及危害第15-16页
    1.3 VOCs治理技术第16-17页
    1.4 VOCs催化氧化技术第17-27页
        1.4.1 贵金属催化剂第18-22页
            1.4.1.1 Pt基贵金属催化剂第18-19页
            1.4.1.2 Pd基贵金属催化剂第19-20页
            1.4.1.3 Au基贵金属催化剂第20-21页
            1.4.1.4 双组分贵金属催化剂第21-22页
        1.4.2 金属氧化物催化剂第22-27页
            1.4.2.1 氧化锰第22-24页
            1.4.2.2 四氧化三钴第24-26页
            1.4.2.3 复合氧化物第26-27页
    1.5 水滑石衍生氧化物催化剂研究进展第27-32页
        1.5.1 水滑石的结构第27-28页
        1.5.2 水滑石的制备第28-30页
        1.5.3 水滑石衍生氧化物应用第30-32页
    1.6 本论文研究思路及主要研究思路第32-34页
2 二元CoAl和Co~ⅡCo~Ⅲ复合氧化物制备及其催化氧化性能第34-60页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 实验原料第35页
        2.2.2 催化剂制备第35-36页
        2.2.3 表征与测试第36-38页
    2.3 结果与讨论第38-59页
        2.3.1 CoAlx氧化物催化氧化VOCs第38-54页
            2.3.1.1 X射线衍射(XRD)第38-39页
            2.3.1.2 比表面积和孔径分布(BET)第39-40页
            2.3.1.3 扫描电子显微镜(SEM)第40-43页
            2.3.1.4 透射电子显微镜(TEM)第43页
            2.3.1.5 三维绒球CoAlx LDHs形成机理第43-45页
            2.3.1.6 激光拉曼光谱第45页
            2.3.1.7 X射线光电子能谱(XPS)第45-47页
            2.3.1.8 程序升温脱附(TPD)第47-50页
            2.3.1.9 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第50-51页
            2.3.1.10 催化性能评估第51-54页
        2.3.2 缺陷结构CoCoOx催化氧化VOCs第54-59页
            2.3.2.1 晶体组成和形貌第54-55页
            2.3.2.2 Co~ⅡCo~ⅢLDHs形成机理第55-56页
            2.3.2.3 分析表征第56-57页
            2.3.2.4 催化性能评估第57-59页
    2.4 本章小结第59-60页
3 三元CoMnAl和CeMnAl氧化物制备及其催化氧化性能第60-92页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验部分第61-63页
        3.2.1 实验原料第61页
        3.2.2 催化剂制备第61-63页
            3.2.2.1 CoMnAl复合氧化物制备第61-62页
            3.2.2.2 CeMnAl复合氧化物制备第62-63页
        3.2.3 表征与测试第63页
    3.3 结果与讨论第63-89页
        3.3.1 CoMnAl复合氧化物催化氧化VOCs第63-78页
            3.3.1.1 X射线衍射第63-65页
            3.3.1.2 比表面积和孔径分布第65-66页
            3.3.1.3 形貌和微观结构第66-68页
            3.3.1.4 氢气程序升温还原第68-70页
            3.3.1.5 X射线光电子能谱第70-73页
            3.3.1.6 催化性能评估第73-76页
            3.3.1.7 CoMnAl催化氧化VOCs机理讨论第76-78页
        3.3.2 CeMnAl复合氧化物催化氧化VOCs第78-89页
            3.3.2.1 X射线衍射第78-79页
            3.3.2.2 比表面积和孔径分布第79-80页
            3.3.2.3 SEM-TEM分析第80-83页
            3.3.2.4 氢气程序升温还原第83-84页
            3.3.2.5 X射线光电子能谱第84-87页
            3.3.2.6 催化氧化性能评估第87-88页
            3.3.2.7 CeMnAl催化氧化苯影响因素第88-89页
    3.4 本章小结第89-92页
4 整体式复合氧化物薄膜制备及其催化氧化性能第92-102页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 实验部分第93-94页
        4.2.1 实验原料第93页
        4.2.2 催化剂制备第93页
        4.2.3 表征与测试第93-94页
    4.3 结果与讨论第94-101页
        4.3.1 X射线衍射第94-95页
        4.3.2 扫描电子显微镜第95-96页
        4.3.3 氢气程序升温还原第96-97页
        4.3.4 X射线光电子能谱第97-99页
        4.3.5 催化性能评估第99-101页
    4.4 本章小结第101-102页
5 结论与展望第102-106页
    5.1 结论第102-103页
    5.2 展望第103-106页
符号表第106-108页
参考文献第108-122页
发表文章目录第122-124页
致谢第124-125页

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