中文摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
中文文摘 | 第7-13页 |
绪论 | 第13-27页 |
0.1 可控形貌的纳米结晶介孔材料研究概况 | 第13-14页 |
0.2 有序介孔材料 | 第14-17页 |
0.2.1 溶胶凝胶法合成有序介孔材料 | 第14-16页 |
0.2.2 纳米铸造法合成有序介孔材料 | 第16-17页 |
0.3 元素掺杂的氧化铝的研究进展 | 第17-19页 |
0.4 汽车尾气污染和三效催化剂 | 第19-23页 |
0.4.1 汽车尾气污染及排放标准进展 | 第19-21页 |
0.4.2 三效催化剂 | 第21-23页 |
0.5 研究设想 | 第23-27页 |
第一章 实验方法 | 第27-31页 |
1.1 实验试剂 | 第27页 |
1.2 样品的性能表征实验 | 第27-29页 |
1.2.1 物理吸附表征实验 | 第27页 |
1.2.2 X射线粉末衍射分析表征(XRD) | 第27页 |
1.2.3 样品化学吸脱附实验 | 第27-28页 |
1.2.3.1 H_2程序升温还原实验(H_2-TPR) | 第28页 |
1.2.3.2 CO脉冲吸附实验 | 第28页 |
1.2.4 扫描电子显微镜分析表征实验(SEM-EDX) | 第28页 |
1.2.5 透射电镜及能谱分析实验(HR-TEM) | 第28页 |
1.2.6 差热分析表征实验(DTA) | 第28-29页 |
1.2.7 固体紫外-可见漫反射分析(DRS) | 第29页 |
1.2.8 X射线光电子能谱(XPS) | 第29页 |
1.2.9 原位红外漫反射光谱测试(In situ DRIFTS) | 第29页 |
1.3 样品催化活性评价 | 第29-31页 |
第二章 界面保护剂种类对纳米结晶介孔氧化铝性能的影响 | 第31-41页 |
2.1 前言 | 第31页 |
2.2 样品的制备 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 样品的形貌分析 | 第32-35页 |
2.3.2 样品的织构性能分析 | 第35-37页 |
2.3.3 样品的热稳定性分析 | 第37-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 二元界面保护剂合成纳米结晶介孔氧化铝 | 第41-49页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 样品的合成 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-47页 |
3.3.1 样品的形貌分析 | 第41-43页 |
3.3.2 样品的织构性能分析 | 第43-46页 |
3.3.3 样品的热稳定性分析 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 铈及铈-锆掺杂的介孔氧化铝的性能研究 | 第49-59页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 样品的合成 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
4.3.1 样品的织构性能表征 | 第49-53页 |
4.3.2 样品的形貌分析 | 第53-54页 |
4.3.3 样品的热稳定性表征 | 第54-56页 |
4.3.4 铈及铈-锆掺杂的氧化铝DRS表征 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 Pd/xCe(yCZ)-AA(CAA)-Ts催化剂对CO和C_3H_6氧化反应的性能 | 第59-73页 |
5.1 前言 | 第59页 |
5.2 催化剂的制备 | 第59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-71页 |
5.3.1 Pd/AA-Ts、Pd/CAA-Ts系列催化剂的活性的影响及催化剂稳定性的研究 | 第60-67页 |
5.3.2 铈及铈-锆掺杂介孔氧化铝制备的催化剂性能 | 第67-70页 |
5.3.3 铈、铈-锆掺杂提高催化剂性能的机理分析 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-87页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
个人简历 | 第91-95页 |