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 |