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超(亚)临界水热合成技术构建复合金属氧化物催化氧化甲苯的研究

致谢第6-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
主要符号清单和术语表第15-20页
1 绪论第20-22页
2 文献综述第22-39页
    2.1 VOCs处理技术及研究进展第22-25页
        2.1.1 VOCs性质及危害第22-23页
        2.1.2 VOCs处理技术及研究进展第23-25页
    2.2 VOCs催化材料及研究进展第25-28页
        2.2.1 贵金属催化剂第26页
        2.2.2 过渡金属氧化物催化剂第26-27页
        2.2.3 钙钛矿和六铝酸盐类催化剂第27-28页
    2.3 催化剂的制备技术第28-30页
        2.3.1 固相法第28-29页
        2.3.2 液相法第29-30页
        2.3.3 气相法第30页
    2.4 超(亚)临界水热合成技术第30-37页
        2.4.1 超(亚)临界水的定义及性质第30-34页
        2.4.2 超(亚)临界水合成纳米材料的原理第34-35页
        2.4.3 连续式超(亚)临界水热合成技术(CHFS)研究进展第35-37页
    2.5 小结与展望第37-39页
3 实验材料、装置与分析测试方法第39-47页
    3.1 实验试剂与仪器第39-40页
        3.1.1 实验材料与试剂第39-40页
        3.1.2 实验仪器第40页
    3.2 连续式超(亚)临界水纳米材料制备系统(CHFS)第40-43页
        3.2.1 CHFS系统构成及制备流程第40-42页
        3.2.2 CHFS反应器及实验参数第42-43页
    3.3 催化剂表征方法第43-45页
        3.3.1 X射线衍射第43页
        3.3.2 X射线光电子能谱第43-44页
        3.3.3 电感耦合等离子体第44页
        3.3.4 高分辨扫描透射电镜第44页
        3.3.5 扫描电镜第44页
        3.3.6 BET比表面积第44页
        3.3.7 程序升温还原第44页
        3.3.8 拉曼光谱第44-45页
    3.4 甲苯催化氧化活性测试系统第45-47页
        3.4.1 实验装置第45页
        3.4.2 气相组分测定及活性评价第45-47页
4 CHFS法制备Pd负载的NiO催化剂第47-65页
    4.1 NiO负载Pd体系催化剂制备第47-48页
    4.2 NiO负载Pd体系催化剂表征第48-53页
        4.2.1 物相分析第48-49页
        4.2.2 比表面积分析第49-50页
        4.2.3 氧化还原能力分析第50-52页
        4.2.4 形貌分析第52-53页
    4.3 NiO负载Pd体系催化剂催化燃烧甲苯活性评价第53-55页
    4.4 sc-Pd/NiO催化剂改性及表征第55-61页
        4.4.1 物相分析第56-57页
        4.4.2 比表面积分析第57页
        4.4.3 氧化还原能力分析第57-58页
        4.4.4 形貌分析第58-60页
        4.4.5 Pd元素价态分析第60-61页
    4.5 改性催化剂催化燃烧甲苯活性评价第61-63页
        4.5.1 甲苯催化燃烧活性对比第61-62页
        4.5.2 改性后催化剂热稳定性及矿化率研究第62-63页
    4.6 本章小结第63-65页
5 CHFS法制备Pt负载的CeO_2催化剂第65-77页
    5.1 CeO_2体系催化剂制备第65页
    5.2 CeO_2体系催化剂表征第65-71页
        5.2.1 物相分析第65-66页
        5.2.2 比表面积分析第66页
        5.2.3 拉曼分析第66-67页
        5.2.4 形貌分析第67-69页
        5.2.5 氧化还原性能分析第69-70页
        5.2.6 Pt元素价态分析第70-71页
    5.3 CeO_2体系催化剂催化活性评价第71-73页
    5.4 Pt-Pd/CeO_2-NiO复合体系第73-75页
    5.5 本章小结第75-77页
6 CHFS法制备复合过渡金属氧化物催化剂第77-88页
    6.1 材料制备第77页
    6.2 元素筛选第77-81页
        6.2.1 物相分析第77-78页
        6.2.2 比表面积分析第78-79页
        6.2.3 氧化还原性能分析第79-80页
        6.2.4 催化燃烧甲苯活性评价第80-81页
    6.3 Mn掺杂量的优化第81-82页
    6.4 Mg掺杂对Mn/Ce复合氧化物的改性第82-87页
        6.4.1 Mg掺杂比例的筛选第82-84页
        6.4.2 Mn/Ce-Mg催化剂的制备及其催化性能第84-87页
    6.5 本章小结第87-88页
7 结论与展望第88-90页
    7.1 主要结论第88-89页
    7.2 对未来的展望第89-90页
参考文献第90-97页
作者简介第97页

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