摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 引言 | 第10-21页 |
·背景意义 | 第10-12页 |
·甲烷催化燃烧催化剂的发展现状 | 第12-17页 |
·贵金属催化剂 | 第12-13页 |
·单金属氧化物 | 第13-14页 |
·混合金属氧化物 | 第14-17页 |
·反应机理 | 第17-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-20页 |
·创新之处 | 第20-21页 |
第2章 实验方法和数据处理 | 第21-26页 |
·化学试剂和气体 | 第21页 |
·仪器 | 第21-22页 |
·催化剂的制备 | 第22-23页 |
·Ce_(1-x)Fe_xO_2催化剂的制备 | 第22页 |
·负载型催化剂的制备 | 第22-23页 |
·催化剂的表征 | 第23-24页 |
·催化剂比表面积及孔径的测定 | 第23页 |
·X-射线衍射(XRD) | 第23页 |
·紫外可见漫反射光谱(DRS) | 第23页 |
·程序升温还原(TPR) | 第23-24页 |
·催化剂的活性测试 | 第24-26页 |
第3章 Fe含量对 Ce_(1-x)Fe_xO_2催化剂活性的影响 | 第26-34页 |
·Ce_(1-x)Fe_xO_2复合氧化物的物相组成 | 第26-28页 |
·Ce_(1-x)Fe_xO_2复合氧化物紫外可见漫反射光谱分析(DRS) | 第28-29页 |
·Ce_(1-x)Fe_xO_2复合氧化物的比表面和孔径分布 | 第29-30页 |
·Ce_(1-x)Fe_xO_2复合氧化物的还原性能 | 第30-31页 |
·Ce_(1-x)Fe_xO_2复合氧化物的甲烷催化燃烧活性 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第4章 沉淀剂种类对催化剂甲烷催化燃烧性能的影响 | 第34-42页 |
·催化剂的表面性质 | 第34-35页 |
·催化剂的XRD分析 | 第35-37页 |
·催化剂的氧化还原性能 | 第37-38页 |
·催化剂的甲烷催化燃烧活性 | 第38-40页 |
·催化剂的反应活化能 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第5章 制备方法对 Ce_(0.9)Fe_(0.1)O_2催化剂甲烷催化燃烧性能的影响 | 第42-47页 |
·催化剂的表面性质 | 第42-43页 |
·催化剂的XRD分析 | 第43-44页 |
·催化剂的氧化还原性能 | 第44-45页 |
·催化剂的甲烷催化燃烧活性 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第6章 焙烧温度对 Ce_(0.9)Fe_(0.1)O_2催化剂性能的影响 | 第47-53页 |
·焙烧温度对催化剂表面性能的影响 | 第47-48页 |
·焙烧温度对催化剂物相的影响 | 第48-50页 |
·焙烧温度对催化剂还原性能的影响 | 第50-51页 |
·焙烧温度对催化剂甲烷催化燃烧性能的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第7章 不同载体对负载型 NiO基催化剂性能的影响 | 第53-58页 |
·催化剂的XRD图谱 | 第53-54页 |
·催化剂的表面性质 | 第54-55页 |
·催化剂的还原性能 | 第55-56页 |
·催化剂的甲烷催化燃烧活性 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第8章 结论与展望 | 第58-60页 |
·结论 | 第58-59页 |
·进一步工作的方向 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第71页 |