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氧化铁基催化材料形貌、晶面控制与催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 纳米催化形貌效应第11-13页
    1.3 金属氧化物纳米颗粒的形貌控制第13-14页
    1.4 铁氧化物纳米颗粒第14-17页
        1.4.1 α-Fe_2_O3纳米材料的制备第15-16页
        1.4.2 α-Fe_2O_3纳米催化剂第16-17页
    1.5 本课题的研究意义和内容第17-20页
        1.5.1 本课题的研究意义第17-18页
        1.5.2 本课题的研究内容第18-20页
第二章 实验部分第20-30页
    2.1 主要化学试剂和实验仪器第20-22页
        2.1.1 主要化学试剂第20-21页
        2.1.2 主要实验仪器设备第21-22页
    2.2 材料的制备第22-26页
        2.2.1 不同形貌α-Fe_2O_3材料的制备第22-23页
        2.2.2 CeO_2/α-Fe_2O_3复合催化剂的制备第23-24页
        2.2.3 Au/α-Fe_2O_3复合催化剂的制备第24-26页
    2.3 催化剂表征第26-28页
        2.3.1 物相组成测定(XRD)第26页
        2.3.2 微观形貌分析(TEM)第26页
        2.3.3 H_2程序升温还原(H_2-TPR)分析第26-27页
        2.3.4 N_2吸附/脱附(BET)分析第27-28页
    2.4 催化剂活性评价第28-30页
        2.4.1 评价系统装置第28-29页
        2.4.2 催化剂活性评价的方法第29-30页
第三章 不同形貌α-Fe_2O_3纳米材料的制备第30-56页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 棒状α-Fe_2O_3纳米材料的制备第31-47页
        3.2.1 沉淀温度的影响第31-34页
        3.2.2 不同尿素浓度的影响第34-38页
        3.2.3 不同反应温度的影响第38-41页
        3.2.4 不同反应时长的影响第41-44页
        3.2.5 升温速率与煅烧温度的影响第44-47页
    3.3 其他α-Fe_2_O3纳米材料形貌的制备第47-54页
        3.3.1 XRD分析第47-50页
        3.3.2 微观形貌分析第50-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 氧化铁基复合催化材料的合成及性能研究第56-76页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 CeO_2负载α-Fe_2O_3纳米材料的合成及性能研究第57-71页
        4.2.1 复合催化剂CeO_2/α-Fe_2_O3的合成第57-58页
        4.2.2 复合催化剂CeO_2/α-Fe_2_O3的XRD分析第58-60页
        4.2.3 复合催化剂CeO_2/α-Fe_2_O3的微观形貌分析第60-66页
        4.2.4 复合催化剂CeO_2/α-Fe_2_O3的H_2-TPR分析第66-67页
        4.2.5 复合催化剂CeO_2/α-Fe_2_O3的催化性能研究第67-71页
    4.3 Au负载α-Fe_2_O3纳米材料的合成及性能研究第71-74页
        4.3.1 复合催化剂Au/α-Fe_2_O3的XRD分析第71-72页
        4.3.2 复合催化剂Au/α-Fe_2_O3的H_2-TPR分析第72-73页
        4.3.3 复合催化剂Au/α-Fe_2_O3的催化性能第73-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 总结与展望第76-78页
    5.1 研究总结第76-77页
    5.2 展望第77-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-86页
附录第86页

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