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氧化铈负载型纳米催化材料的可控合成与“构效关系”研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 同步辐射的发展概况及特点第15页
    1.2 上海同步辐射装置及BL14W1光束线站第15-16页
        1.2.1 上海同步辐射装置(SSRF)简介第15-16页
        1.2.2 上海光源BL14W1光束线站简介第16页
    1.3 X射线吸收精细结构(XAFS)谱学方法第16-17页
    1.4 氧化铈负载型纳米催化材料第17-21页
        1.4.1 氧化铈载体的简介第17-19页
        1.4.2 氧化铈纳米催化材料的结构调控第19-21页
    1.5 单金属掺杂的氧化铈负载型纳米催化材料第21-27页
        1.5.1 单金属掺杂的氧化铈负载型纳米催化材料的结构第21-23页
        1.5.2 单金属掺杂的氧化铈负载型纳米催化材料的合成与应用第23-25页
        1.5.3 单金属掺杂的氧化铈负载型纳米催化材料的“构效关系”第25-27页
    1.6 双金属掺杂的氧化铈负载型纳米催化材料第27-30页
        1.6.1 双金属纳米催化材料的结构第27-28页
        1.6.2 双金属纳米催化材料的合成第28-29页
        1.6.3 双金属纳米催化材料的应用第29-30页
    1.7 氧化铈负载型纳米催化材料的结构表征方法第30-34页
        1.7.1 透射电子显微镜(TEM)第31-32页
        1.7.2 漫反射傅里叶变换红外光谱(DRIFTS)第32-34页
    1.8 XAFS方法在氧化铈负载型纳米催化材料结构研究上的应用第34-35页
    1.9 本论文课题的提出第35-37页
        1.9.1 研究体系的选择第36-37页
第二章 基于上海光源BL14W的X射线吸收精细结构谱-漫反射红外光谱联用装置的改造和调试第37-49页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 本课题的提出第38-39页
    2.3 XAFS-DRIFTS联用装置的研制第39-44页
        2.3.1 XAFS-DRIFTS联用装置的组成部分第39-43页
        2.3.2 原位池和漫反射系统的改造第43-44页
    2.4 XAFS-DRIFTS联用装置的离线调试和技术指标第44-46页
        2.4.1 光路一致性和红外光谱仪信号的调试第44-45页
        2.4.2 XAFS-DRIFTS联用装置的技术指标第45-46页
    2.5 XAFS-DRIFTS联用装置的在线调试第46-47页
    2.6 结论第47页
    2.7 本章小结第47-49页
第三章 基于XAFS方法研究氧化铈负载型金纳米催化剂“构效关系”研究第49-75页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 化学试剂与实验仪器第50-51页
        3.2.1 化学试剂第50页
        3.2.2 实验仪器第50-51页
    3.3 实验部分第51-53页
        3.3.1 氧化铈纳米棒载体的合成第51-52页
        3.3.2 催化剂样品的合成第52-53页
    3.4 催化剂的表征和测试第53-56页
        3.4.1 结构表征第53-56页
        3.4.2 催化活性测试第56页
    3.5 实验结果与讨论第56-73页
        3.5.1 Au/CeO2催化剂基本结构表征第56-69页
        3.5.2 Au/CeO2催化剂表面吸附物种表征第69-72页
        3.5.3 结论第72-73页
    3.6 本章小结第73-75页
第四章 基于XAFS方法的氧化铈负载型铜催化剂“构效关系”研究第75-109页
    4.1 引言第75页
    4.2 研究概况和本课题的提出第75-78页
        4.2.1 实验设计第76页
        4.2.2 化学试剂与实验仪器第76-78页
    4.3 实验部分第78-82页
        4.3.1 实验条件尝试第78-81页
        4.3.2 样品合成第81-82页
    4.4 催化剂表征与测试第82-87页
        4.4.1 结构表征第82-85页
        4.4.2 催化活性测试第85-87页
    4.5 实验结果与讨论第87-107页
        4.5.1 铜铈催化剂的金属含量和CO选择性氧化催化活性关系第87-88页
        4.5.2 铜铈催化剂的结构表征第88-95页
        4.5.3 铜铈催化剂中铜物种的存在形式第95-100页
        4.5.4 铜铈催化剂中的表面结构和还原性第100-106页
        4.5.5 讨论第106-107页
    4.6 结论第107-108页
    4.7 本章小结第108-109页
第五章 基于XAFS方法铜钯双金属负载氧化铈纳米棒催化剂“构效关系”研究第109-129页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 实验设计第110-111页
        5.2.1 化学试剂与实验仪器第110-111页
    5.3 实验部分第111-117页
        5.3.1 合成条件尝试第111-117页
        5.3.2 样品合成第117页
    5.4 表征与测试第117-121页
        5.4.1 结构表征第117-120页
        5.4.2 催化活性测试第120-121页
    5.5 实验结果与讨论第121-128页
        5.5.1 铜钯双金属催化剂的结构表征第121-123页
        5.5.2 铜钯双金属催化剂中金属物种的表征第123-125页
        5.5.3 铜钯双金属催化剂的表面结构和催化性能第125-128页
    5.6 结论第128页
    5.7 本章小结第128-129页
第六章 总结和展望第129-133页
参考文献第133-159页
作者简介第159-161页
攻读学位期间发表论文第161-162页

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