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面向绿色单组元推进剂的锆酸镧催化剂载体制备及性能研究

缩略语表第4-12页
摘要第12-14页
Abstract第14-15页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 绿色单组元推进剂简介第16-21页
        1.1.1 ADN基单组元推进剂第17-18页
        1.1.2 HAN基单组元推进剂第18-20页
        1.1.3 绿色单组元推进剂对催化剂载体的需求第20-21页
    1.2 绿色单组元推进剂用催化剂载体的研究现状第21-24页
        1.2.1 γ-Al_O_3催化剂载体的研究现状第21-22页
        1.2.2 γ-Al_O_3催化剂载体的高温稳定化改性第22-23页
        1.2.3 耐高温湿氧催化剂载体的研究现状第23-24页
    1.3 多孔LZO的研究进展第24-32页
        1.3.1 LZO的结构和性能第24-25页
        1.3.2 多孔LZO的制备工艺第25-29页
        1.3.3 多孔LZO的孔结构调控第29-32页
    1.4 论文选题依据及研究内容第32-34页
第二章 实验与研究方法第34-40页
    2.1 实验用原材料第34页
    2.2 实验设备第34-35页
    2.3 实验过程第35-37页
        2.3.1 EA法合成LZO干凝胶第36页
        2.3.2 多孔LZO孔结构的高温稳定性优化第36-37页
        2.3.3 LZO催化剂载体及负载型催化剂的制备第37页
    2.4 结构及组成表征第37-38页
        2.4.1 pH值分析第37页
        2.4.2 热重-差热分析第37页
        2.4.3 微观形貌分析第37-38页
        2.4.4 晶体结构分析第38页
        2.4.5 元素分析第38页
        2.4.6 化学结构分析第38页
        2.4.7 比表面积及孔结构分析第38页
    2.5 性能测试第38-40页
        2.5.1 单颗粒压碎强度测试第38-39页
        2.5.2 抗烧结性能测试第39页
        2.5.3 抗热震性能测试第39页
        2.5.4 抗高温湿氧腐蚀性能测试第39页
        2.5.5 程序升温脱附第39页
        2.5.6 催化性能测试第39-40页
第三章 多孔LZO的制备及表征第40-67页
    3.1 多孔LZO前驱体的选择第40-48页
        3.1.1 Zr、La前驱体的凝胶化特性分析第40-43页
        3.1.2 La/Zr二元体系的凝胶化特性分析第43-46页
        3.1.3 La/Zr二元体系协同凝胶化机理第46-48页
    3.2 多孔LZO的凝胶化工艺研究第48-60页
        3.2.1 La/Zr配比对LZO干凝胶组成结构的影响第48-52页
        3.2.2 溶剂对LZO干凝胶孔结构的影响第52-53页
        3.2.3 相分离促进剂对LZO干凝胶孔结构的影响第53-54页
        3.2.4 凝胶促进剂对LZO干凝胶孔结构的影响第54-56页
        3.2.5 凝胶化温度对LZO干凝胶孔结构的影响第56-58页
        3.2.6 干燥方式对LZO干凝胶孔结构的影响第58-60页
    3.3 多孔LZO陶瓷的组成结构研究第60-65页
        3.3.1 多孔LZO组成的高温演变第60-62页
        3.3.2 多孔LZO孔结构的高温演变第62-64页
        3.3.3 多孔LZO的高温演变机理第64-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 多孔LZO孔结构的高温稳定性优化第67-100页
    4.1 溶剂热处理对多孔LZO孔结构的高温稳定化第67-82页
        4.1.1 溶剂热处理对LZO干凝胶孔结构的影响第67-73页
        4.1.2 溶剂热处理对多孔LZO高温演变过程的影响第73-82页
        4.1.3 溶剂热处理对多孔LZO孔结构的高温稳定化机理第82页
    4.2 表面修饰对多孔LZO孔结构的高温稳定性优化第82-92页
        4.2.1 表面修饰对LZO干凝胶组成和结构的影响第83-86页
        4.2.2 表面修饰对多孔LZO高温演变过程的影响第86-91页
        4.2.3 表面修饰对多孔LZO孔结构的高温稳定化机理第91-92页
    4.3 异质元素掺杂对多孔LZO孔结构的高温稳定性优化第92-98页
        4.3.1 Y掺杂对多孔LZO高温演变过程的影响第92-95页
        4.3.2 Ce掺杂对多孔LZO高温演变过程的影响第95-97页
        4.3.3 异质元素掺杂对多孔LZO孔结构的的高温稳定化机理分析第97-98页
    4.4 本章小结第98-100页
第五章 LZO催化剂载体的组成结构及应用性能第100-123页
    5.1 LZO催化剂载体的制备第100-105页
        5.1.1 LZO催化剂载体的形貌第100-102页
        5.1.2 LZO催化剂载体的晶体结构第102-103页
        5.1.3 LZO催化剂载体的孔隙特征第103-104页
        5.1.4 LZO催化剂载体的机械强度第104-105页
    5.2 LZO催化剂载体的本征性能第105-113页
        5.2.1 LZO催化剂载体的抗烧结性能第105-108页
        5.2.2 LZO催化剂载体的耐高温湿氧腐蚀性能第108-111页
        5.2.3 LZO催化剂载体的抗热震性能第111-113页
    5.3 LZO负载贵金属催化剂的催化性能研究第113-121页
        5.3.1 LZO负载贵金属催化剂的微观结构第113-114页
        5.3.2 LZO负载贵金属催化剂的化学吸附特性第114-115页
        5.3.3 LZO负载贵金属催化剂的高温湿氧稳定性第115-120页
        5.3.4 LZO负载贵金属催化剂的催化性能第120-121页
    5.4 本章小结第121-123页
第六章 结论与展望第123-126页
    6.1 结论第123-124页
    6.2 展望第124-126页
致谢第126-128页
参考文献第128-140页
博士期间取得的学术成果第140-141页

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