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La-Mn钙钛矿催化剂同时催化去除NOx和碳烟的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 柴油机排放法规第11-12页
    1.3 NO_x的形成第12-13页
    1.4 碳烟颗粒的形成第13-14页
    1.5 碳烟和NO_x的危害第14页
    1.6 同时去除碳烟和NO_x的催化剂第14-18页
        1.6.1 复合金属氧化物催化剂第15-17页
        1.6.2 尖晶石催化剂第17页
        1.6.3 水滑石催化剂第17-18页
        1.6.4 钙钛矿催化剂第18页
    1.7 钙钛矿氧化物简介第18-23页
        1.7.1 钙钛矿氧化物的结构特征第18-19页
        1.7.2 钙钛矿氧化物的制备方法第19-21页
        1.7.3 钙钛矿催化剂同时催化去除NO_x和碳烟的研究第21-23页
    1.8 本课题的研究目标及内容第23-26页
第2章 催化剂的制备及表征第26-32页
    2.1 实验药品与仪器设备第26-27页
        2.1.1 实验药品第26页
        2.1.2 实验仪器设备第26-27页
    2.2 催化剂的制备第27页
    2.3 催化剂的活性表征第27-28页
    2.4 催化剂的结构表征第28-29页
        2.4.1 晶体形态分析(XRD)第28页
        2.4.2 比表面积分析(BET)第28页
        2.4.3 红外光谱(FT-IR)第28页
        2.4.4 扫描电子显微镜(SEM)第28-29页
        2.4.5 表面元素分析(XPS)第29页
    2.5 催化剂的性能表征第29-32页
        2.5.1 还原性能分析(H2-TPR)第29页
        2.5.2 O_2程序升温脱附(O_2-TPD)第29页
        2.5.3 NO程序升温脱附(NO-TPD)第29-30页
        2.5.4 碳烟程序升温还原(Soot-TPR)第30页
        2.5.5 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD)第30-32页
第3章 A、B位取代对LaMnO_3催化剂活性的影响第32-40页
    3.1 取代元素和含量对LaMnO_3催化剂活性的影响第32-39页
        3.1.1 不同A位元素取代LaMnO_3催化剂的活性分析第32-34页
        3.1.2 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的活性分析第34-36页
        3.1.3 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的活性分析第36-37页
        3.1.4 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的活性分析第37-39页
    3.2 本章小结第39-40页
第4章 A、B位取代对LaMnO_3钙钛矿结构的影响第40-60页
    4.1 XRD结果分析第40-44页
        4.1.1 不同A位元素取代LaMnO_3催化剂的XRD结果分析第40-41页
        4.1.2 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的XRD结果分析第41-42页
        4.1.3 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的XRD结果分析第42-43页
        4.1.4 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的XRD结果分析第43-44页
    4.2 SEM结果分析第44-45页
    4.3 XPS结果分析第45-52页
        4.3.1 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的XPS结果分析第45-49页
        4.3.2 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的XPS结果分析第49-52页
    4.4 BET结果分析第52-54页
        4.4.1 不同A位元素取代LaMnO_3催化剂的BET结果分析第52-53页
        4.4.2 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的BET结果分析第53页
        4.4.3 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的BET结果分析第53-54页
        4.4.4 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的BET结果分析第54页
    4.5 FT-IR结果分析第54-58页
        4.5.1 不同A位元素取代LaMnO_3催化剂的FT-IR结果分析第54-56页
        4.5.2 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的FT-IR结果分析第56-57页
        4.5.3 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的FT-IR结果分析第57页
        4.5.4 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的FT-IR结果分析第57-58页
    4.6 本章小结第58-60页
第5章 A、B位取代对LaMnO_3催化剂性能的影响第60-79页
    5.1 H_2-TPR结果分析第60-63页
        5.1.1 不同A位元素取代LaMnO_3催化剂的H_2-TPR结果分析第60-61页
        5.1.2 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的H_2-TPR结果分析第61-62页
        5.1.3 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的H_2-TPR结果分析第62-63页
        5.1.4 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的H_2-TPR结果分析第63页
    5.2 O_2-TPD结果分析第63-69页
        5.2.1 不同A位元素取代LaMnO_3催化剂的O_2-TPD结果分析第63-65页
        5.2.2 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的O_2-TPD结果分析第65-67页
        5.2.3 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的O_2-TPD结果分析第67-68页
        5.2.4 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的O_2-TPD结果分析第68-69页
    5.3 soot-TPR结果分析第69-73页
        5.3.1 不同A位元素取代LaMnO_3催化剂的soot-TPR结果分析第69-70页
        5.3.2 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的soot-TPR结果分析第70-71页
        5.3.3 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的soot-TPR结果分析第71-72页
        5.3.4 A、B位同时取代LaMnO_3催化剂的soot-TPR结果分析第72-73页
    5.4 NO-TPD结果分析第73-76页
        5.4.1 不同含量的K元素取代LaMnO_3催化剂的NO-TPD结果分析第73-75页
        5.4.2 不同B位元素取代LaMnO_3催化剂的NO-TPD结果分析第75-76页
    5.5 CO_2-TPD结果分析第76-77页
    5.6 本章小结第77-79页
结论第79-81页
参考文献第81-90页
致谢第90页

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