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SnO2固溶体催化剂用于CO和CH4氧化:利用XRD外推法测定固溶体的晶格容量

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

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