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MnO2基催化剂的微结构调控及其催化净化VOCs性能

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-14页
第一章 绪论第14-29页
   ·研究背景第14-15页
   ·挥发性有机物 (VOCs)第15-17页
     ·VOCs 的定义第15页
     ·VOCs 污染物的来源第15-16页
     ·VOCs 污染物的危害第16-17页
   ·MnO_2催化材料第17-20页
     ·MnO_2的结构第17-18页
     ·MnO_2催化氧化 VOCs 的机理第18-20页
   ·MnO_2基催化材料的应用第20-24页
     ·催化氧化污染物第20-23页
     ·水氧化第23-24页
     ·催化合成有机物第24页
     ·电催化氧化第24页
   ·提高 MnO_2基材料催化性能的方法第24-27页
     ·降低颗粒尺寸或增加比表面积第25页
     ·掺杂过渡金属和碱金属第25-26页
     ·制备不同形貌的 MnO_2第26页
     ·制备不同晶型的 MnO_2第26-27页
   ·本论文研究的目的、意义及主要内容第27-29页
第二章 隐钾锰矿(OMS-2)纳米棒的氧空位浓度调控及其催化净化性能第29-47页
   ·引言第29页
   ·实验部分第29-31页
     ·催化剂制备第29页
     ·催化剂表征第29-30页
     ·理论计算方法第30页
     ·催化活性测试第30-31页
   ·结果与讨论第31-45页
     ·XRD 分析第31-32页
     ·N_2吸附-脱附分析第32-33页
     ·透射电镜(TEM)分析第33-34页
     ·XPS 分析第34-35页
     ·密度泛函理论(DFT)计算第35-36页
     ·Raman 光谱分析第36-38页
     ·CO 程序升温还原(CO-TPR)第38-39页
     ·O_2程序升温氧化(O_2-TPO)第39页
     ·催化氧化苯活性第39-41页
     ·催化氧化苯的稳定性第41-43页
     ·催化氧化其他苯系物第43-45页
   ·与其它提高 OMS-2 催化性能策略的比较第45页
   ·本章小结第45-47页
第三章 隐钾锰矿(OMS-2)孔道中的 K+浓度调控及其催化净化性能第47-61页
   ·引言第47页
   ·实验部分第47-48页
     ·催化剂制备第47-48页
     ·催化剂表征第48页
     ·理论计算方法第48页
     ·催化活性测试第48页
   ·结果与讨论第48-59页
     ·XRD 分析第48-49页
     ·ICP/AES 元素含量分析第49-50页
     ·N_2吸附-脱附分析第50-51页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第51-52页
     ·XPS 分析第52-53页
     ·密度泛函理论(DFT)计算分析第53-54页
     ·CO 程序升温还原(CO-TPR)第54-56页
     ·O_2程序升温氧化(O_2-TPO)第56-58页
     ·催化氧化苯的稳定性实验第58-59页
   ·与其它提高 OMS-2 催化性能策略的比较第59页
   ·本章小结第59-61页
第四章 水钠锰矿(OL-1)纳米结构形貌调控及其催化净化性能第61-77页
   ·引言第61页
   ·实验部分第61-63页
     ·催化剂制备第61-62页
     ·催化剂表征第62页
     ·理论计算方法第62页
     ·催化活性测试第62-63页
   ·结果与讨论第63-72页
     ·XRD 分析第63-64页
     ·场发射扫描电镜(SEM)分析第64-65页
     ·透射电镜(TEM)分析第65-67页
     ·N_2吸附-脱附分析第67页
     ·热重/差热(TG/DSC)分析第67-68页
     ·样品化学成分和 XPS 表面元素分析第68-70页
     ·催化氧化苯活性第70-72页
   ·OL-1 形貌依赖催化活性增强的根源第72-76页
     ·暴露晶面和比表面积对 OL-1 催化活性影响第72页
     ·CO 程序升温还原(CO-TPR)第72-74页
     ·O_2程序升温氧化(O_2-TPO)第74-75页
     ·密度泛函理论(DFT)计算分析第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第五章 Ce 离子取代的隐钾锰矿(OMS-2)超细纳米棒的制备及其催化净化性能第77-95页
   ·引言第77页
   ·实验部分第77-79页
     ·催化剂制备第77-78页
     ·催化剂表征第78页
     ·理论计算方法第78-79页
     ·催化活性测试第79页
   ·结果与讨论第79-94页
     ·密度泛函理论(DFT)计算分析第79-80页
     ·XRD 分析第80-81页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第81-83页
     ·样品化学成分和 XPS 表面元素分析第83-85页
     ·X 光吸收精细结构谱(EXAFS)分析第85-87页
     ·N_2吸附-脱附分析第87-88页
     ·Ce 离子取代 OMS-2 样品生长机理分析第88页
     ·CO 程序升温还原(CO-TPR)第88-89页
     ·O_2程序升温氧化(O_2-TPO)第89-90页
     ·催化氧化苯活性第90-92页
     ·催化氧化 CO 活性第92-94页
   ·本章小结第94-95页
第六章 Ce 离子取代的隐钾锰矿(OMS-2)超细纳米棒全谱太阳光驱动下的催化性能及其催化机制第95-112页
   ·引言第95-96页
   ·实验部分第96-98页
     ·催化剂制备第96页
     ·催化剂表征第96页
     ·Xe 灯发射光谱以及光强测试第96页
     ·催化活性测试第96-97页
     ·催化剂表面温度测试第97-98页
   ·结果与讨论第98-110页
     ·UV-Vis-IR 吸收光谱分析第98页
     ·催化剂表面温度第98-100页
     ·全谱太阳光驱动催化氧化苯活性第100-103页
     ·太阳光可见-红外光驱动催化氧化苯活性第103-104页
     ·全谱太阳光、可见-红外光驱动催化氧化其他挥发性有机气体活性第104-107页
     ·全谱太阳光、可见-红外光驱动催化氧化 CO 活性第107-109页
     ·Ce 离子取代 OMS-2 催化剂全谱太阳光驱动光催化机理第109-110页
   ·本章小结第110-112页
第七章 结论与展望第112-115页
   ·结论第112-113页
   ·本文的创新之处第113页
   ·展望第113-115页
参考文献第115-130页
附录第130-131页
致谢第131页

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