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载体晶型对被负载金属氧化物分散性能的影响

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第10-25页
    1.1 单层分散研究概述第10-19页
        1.1.1 单层分散过程的机理第10-12页
        1.1.2 单层分散理论模型第12-14页
        1.1.3 单层分散阈值的测定方法第14-16页
        1.1.4 单层分散阈值效应第16-18页
        1.1.5 单层分散理论的应用第18-19页
    1.2 SnO_2、RuO_2及TiO_2研究概述第19-22页
    1.3 CO催化氧化研究概述第22-23页
    1.4 本论文研究的内容和意义第23-25页
第2章 实验方法和数据处理第25-29页
    2.1 实验仪器和原料第25-26页
        2.1.1 实验仪器第25-26页
        2.1.2 主要化学试剂第26页
    2.2 催化剂表征第26-28页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)测试第26页
        2.2.2 N_2吸附/脱附测试(N_2-BET)第26-27页
        2.2.3 H_2程序升温还原(H_2-TPR)第27页
        2.2.4 H_2程序升温脱附(H_2-TPD)第27页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第27页
        2.2.6 拉曼光谱(Raman)第27-28页
    2.3 催化剂活性评价第28-29页
第3章 金红石型SnO_2在金红石和锐钛矿型TiO_2载体上的分散:相似相分散现象初探第29-42页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 催化剂制备第30-31页
        3.2.1 不同晶型TiO_2(anatase, rutile, P25)载体的制备第30页
        3.2.2 不同晶型TiO_2负载SnO_2催化剂的制备第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-40页
        3.3.1 SnO_2在不同晶型TiO_2上的单层分散阈值测定第31-34页
        3.3.2 不同制备方法对SnO_2在不同晶型TiO_2上的单层分散阈值的影响第34-35页
        3.3.3 n%SnO_2/TiO_2催化剂比表面积结果分析第35-36页
        3.3.4 n%SnO_2/TiO_2催化剂H_2-TPR结果分析第36-38页
        3.3.5 n%SnO_2/TiO_2催化剂CO活性测试结果分析第38-39页
        3.3.6 n%SnO_2/TiO_2催化剂拉曼测试结果分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 金红石型RuO_2在金红石和锐钛矿型TiO_2载体上的分散:相似相分散现象的确认和应用第42-54页
    4.1 引言第42页
    4.2 催化剂制备第42-43页
        4.2.1 n%RuO_2/TiO_2(anatase, rutile)催化剂的合成第42-43页
        4.2.2 2%RuO_2/r-TiO_2和 2%RuO_2/a-TiO_2催化剂的合成第43页
    4.3 结果与讨论第43-53页
        4.3.1 RuO_2在不同晶型TiO_2上的单层分散阈值测定第43-47页
        4.3.2 n%RuO_2/TiO_2催化剂比表面积结果分析第47页
        4.3.3 n%RuO_2/TiO_2催化剂CO活性测试结果分析第47-48页
        4.3.4 2%RuO_2/r-TiO_2和 2%RuO_2/a-TiO_2催化剂CO活性测试第48-49页
        4.3.5 2%RuO_2/r-TiO_2和 2%RuO_2/a-TiO_2催化剂XRD结果分析第49-50页
        4.3.6 2%RuO_2/r-TiO_2和 2%RuO_2/a-TiO_2催化剂H_2-TPD和比表面积结果分析第50页
        4.3.7 2%RuO_2/r-TiO_2和 2%RuO_2/a-TiO_2催化剂H_2-TPR和XPS结果分析第50-52页
        4.3.8 2%RuO_2/r-TiO_2和 2%RuO_2/a-TiO_2催化剂Raman结果分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-65页
攻读学位期间的研究成果第65页

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