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用UHV-FTIRS研究单晶金红石相TiO2(110)表面NO的吸附和反应

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-23页
    第一节 研究背景第13-16页
        1.1.1 有关NOx大气污染现状第13-14页
        1.1.2 TiO_2催化NO研究现状第14-16页
    第二节 二氧化钛材料研究进展第16-21页
        1.2.1 二氧化钛晶体和表面结构及相关性质第16-18页
        1.2.2 二氧化钛的能带结构及(光)催化性质第18-20页
        1.2.3 二氧化钛(光)催化应用现状第20-21页
    第三节 本文的研究动机及实验内容第21-23页
第二章 实验仪器介绍及测试分析方法第23-43页
    第一节 新型超高真空傅里叶变换红外光谱系统(UHV-FTIRS)整体概况第23-29页
        2.1.1 仪器总览第23-24页
        2.1.2 分子束外延腔(MBE)第24-25页
        2.1.3 制备分析腔(PREP)第25-26页
        2.1.4 红外光谱系统(IR)第26-27页
        2.1.5 样品分配腔(UFO)第27页
        2.1.6 操控器及样品支架系统第27-29页
    第二节 傅里叶变换红外光谱仪第29-35页
        2.2.1 傅里叶变换红外光谱仪(FTIRS)原理第29-31页
        2.2.2 分子运动吸收光谱介绍第31-33页
        2.2.3 双原子分子振动第33页
        2.2.4 多原子分子振动第33-34页
        2.2.5 红外光谱仪的优势及局限性第34-35页
    第三节 残余气体分析仪第35-38页
        2.3.1 残余气体分析仪结构及应用第35-36页
        2.3.2 残余气体分析仪原理第36-38页
    第四节 俄歇电子光谱仪及低能电子衍射仪第38-40页
        2.4.1 俄歇电子光谱仪原理第38-39页
        2.4.2 低能电子衍射仪原理第39-40页
    第五节 分子束外延生长仪第40-43页
第三章 一氧化氮(NO)在单晶金红石相二氧化钛(110)表面的吸附及反应研究第43-55页
    第一节 引言第43-44页
    第二节 实验内容第44页
        3.2.1 单晶样品处理第44页
        3.2.2 一氧化氮注入及红外光谱扫描第44页
    第三节 实验结果与讨论第44-55页
        3.3.1 一氧化氮(NO)表面催化反应及中间产物分析第46-49页
        3.3.2 一氧化氮(NO)表面反应随温度的变化第49-52页
        3.3.3 一氧化氮(NO)表面反应随光照条件的变化第52-55页
第四章 一氧化氮(NO)与一氧化碳(CO)在单晶金红石相二氧化钛(110)表面共吸附及反应研究第55-61页
    第一节 引言第55页
    第二节 实验内容第55-56页
    第三节 实验结果与讨论第56-61页
        4.3.1 一氧化碳预吸附下的CO、NO共吸附第56-59页
        4.3.2 一氧化氮预吸附下的CO、NO共吸附第59-61页
第五章 实验总结和展望第61-64页
    第一节 论文主要内容及结论第61-62页
    第二节 实验特色及创新点第62-63页
    第三节 未来展望第63-64页
致谢第64-66页
攻读硕士学位期间发表的论文第66页
参加的学术会议第66-67页
参考文献第67-70页
附件第70页

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