摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 CO和CH_4催化氧化概述 | 第9-10页 |
1.2 SnO_2催化剂研究现状概述 | 第10-11页 |
1.3 SnO_2纳米材料 | 第11-13页 |
1.4 本文的研究内容及意义 | 第13-15页 |
第2章 实验方法和数据处理 | 第15-22页 |
2.1 仪器设备与原料试剂 | 第15-16页 |
2.1.1 主要化学仪器 | 第15-16页 |
2.1.2 主要化学试剂 | 第16页 |
2.2 催化剂的制备 | 第16-18页 |
2.2.1 共沉淀法制备不同摩尔比SnM催化剂 | 第16-17页 |
2.2.2 共沉淀法制备SnMn催化剂 | 第17页 |
2.2.3 共沉淀法制备SnCe催化剂 | 第17-18页 |
2.2.4 水热法制备SnMn纳米棒 | 第18页 |
2.3 样品表征 | 第18-20页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第18页 |
2.3.2 N_2吸脱附(N_2–BET) | 第18-19页 |
2.3.3 程序升温还原(H_2–TPR) | 第19页 |
2.3.4 扫描电镜(SEM) | 第19页 |
2.3.5 透射电镜(TEM) | 第19-20页 |
2.3.6 元素分析(ICP) | 第20页 |
2.3.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第20页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第20-22页 |
第3章 M(M=Mn, Zr, Ti, Pb)改性SnO_2基固溶体用于CO和CH_4的催化氧化 | 第22-43页 |
3.1 SnMn9–1、SnZr9–1、SnTi9–1 和SnPb9–1 催化剂研究 | 第22-30页 |
3.1.1 催化剂制备 | 第22页 |
3.1.2 催化剂活性测试 | 第22-24页 |
3.1.3 比表面积和孔结构分析 | 第24-25页 |
3.1.4 催化剂XRD结果分析 | 第25-27页 |
3.1.5 催化剂H_2–TPR结果分析 | 第27-28页 |
3.1.6 催化剂XPS测试结果分析 | 第28-30页 |
3.2 SnMn7–3、SnZr7–3、SnTi7–3 和SnPb7–3 催化剂研究 | 第30-33页 |
3.2.1 催化剂制备 | 第30页 |
3.2.2 N_2–BET表征 | 第30页 |
3.2.3 XRD结果分析 | 第30-31页 |
3.2.4 H_2–TPR结果分析 | 第31-32页 |
3.2.5 催化剂活性测试 | 第32-33页 |
3.3 SnMn不同比例催化剂研究 | 第33-42页 |
3.3.1 催化剂制备 | 第33页 |
3.3.2 比表面积和孔结构分析 | 第33-35页 |
3.3.3 XRD结果分析 | 第35-37页 |
3.3.4 SEM及SEM–EDX结果分析 | 第37-38页 |
3.3.5 H_2–TPR结果分析 | 第38-39页 |
3.3.6 XPS测试结果分析 | 第39-40页 |
3.3.7 催化活性的评价 | 第40-41页 |
3.3.8 抗水稳定性测试 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 SnCe固溶体晶格容量测定及催化性能研究 | 第43-49页 |
4.1 催化剂制备 | 第43页 |
4.2 N_2–BET表征 | 第43-44页 |
4.3 XRD结果分析 | 第44-46页 |
4.4 H_2–TPR结果分析 | 第46-47页 |
4.5 催化剂活性测试 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 Mn改性SnO_2纳米棒的性能研究 | 第49-60页 |
5.1 催化剂制备 | 第49页 |
5.2 SEM、TEM及HAADF–STEM–EDX结果分析 | 第49-52页 |
5.3 比表面积和孔结构分析 | 第52-54页 |
5.4 XRD结果分析 | 第54页 |
5.5 H_2–TPR结果分析 | 第54-55页 |
5.6 XPS结果分析 | 第55-56页 |
5.7 催化剂活性测试 | 第56-58页 |
5.8 催化剂抗水稳定性测试 | 第58页 |
5.9 本章小结 | 第58-60页 |
第6章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第70页 |