摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
符号表 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 碳烟催化燃烧研究背景 | 第14-17页 |
1.2 碳烟简介 | 第17-19页 |
1.2.1 碳烟颗粒的形成 | 第17-18页 |
1.2.2 多环芳烃的生长 | 第18-19页 |
1.3 燃料添加剂的碳烟催化研究 | 第19-24页 |
1.3.1 含氧添加剂 | 第20-21页 |
1.3.2 金属添加剂 | 第21-24页 |
1.4 碳烟催化燃烧催化剂的研究 | 第24-28页 |
1.4.1 贵金属催化剂 | 第24-26页 |
1.4.2 金属氧化物催化剂 | 第26-27页 |
1.4.3 钙钛矿型氧化物催化剂 | 第27-28页 |
1.5 本文的工作内容 | 第28-30页 |
第2章 二茂铁对火焰温度及碳烟特性的影响研究 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验及测试分析方法 | 第30-37页 |
2.2.1 实验装置 | 第30-34页 |
2.2.2 实验内容 | 第34页 |
2.2.3 测试分析方法 | 第34-37页 |
2.3 二茂铁对火焰温度的影响研究 | 第37-40页 |
2.3.1 二茂铁对不同高度火焰温度的影响 | 第37-38页 |
2.3.2 二茂铁对不同当量比的丙烷氧气扩散火焰温度的影响 | 第38-39页 |
2.3.3 二茂铁降低火焰温度机理的探讨 | 第39-40页 |
2.4 二茂铁对碳烟物理特性的影响研究 | 第40-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-48页 |
第3章 二茂铁对多环芳烃和碳烟官能团的影响研究 | 第48-66页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验分析方法 | 第48-55页 |
3.2.1 碳烟颗粒中PAHs的萃取及定性测量 | 第49页 |
3.2.2 碳烟颗粒中PAHs的定量测量 | 第49-51页 |
3.2.3 近边吸收精细结构(NEXAFS) | 第51-55页 |
3.3 二茂铁对碳烟PAHs生长机理的研究 | 第55-60页 |
3.3.1 GC/MS测定二茂铁对PAHs的影响 | 第55-58页 |
3.3.2 二茂铁影响PAHs生长的机理研究 | 第58-60页 |
3.4 二茂铁对碳烟官能团的影响 | 第60-64页 |
3.4.1 二茂铁对碳烟石墨化的影响 | 第60-61页 |
3.4.2 二茂铁对碳烟含氧官能团的影响 | 第61-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 二茂铁对碳烟纳观结构的影响研究 | 第66-88页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 碳烟颗粒纳观结构的表征方法 | 第67-71页 |
4.2.1 高分辨透射电镜实验(HRTEM) | 第67-68页 |
4.2.2 碳烟颗粒纳观结构表征参数的定义 | 第68-71页 |
4.3 碳烟颗粒纳观结构表征参数的提取 | 第71-80页 |
4.4 二茂铁对碳烟颗粒纳观结构的影响 | 第80-86页 |
4.4.1 二茂铁对碳层微晶长度的影响 | 第82-83页 |
4.4.2 二茂铁对碳层扭曲度的影响 | 第83-84页 |
4.4.3 二茂铁对碳层间距的影响 | 第84-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 铁的氧化物对碳烟催化燃烧的影响研究 | 第88-104页 |
5.1 引言 | 第88-89页 |
5.2 催化剂的制备及其活性评价方法 | 第89-92页 |
5.2.1 原料试剂与仪器设备 | 第89页 |
5.2.2 催化剂的制备方法 | 第89-90页 |
5.2.3 催化剂的表征实验 | 第90-91页 |
5.2.4 催化剂的活性评价实验及方法 | 第91-92页 |
5.3 催化剂催化碳烟氧化的活性评价 | 第92-97页 |
5.3.1 过渡金属氧化物催化剂对碳烟催化的活性评价 | 第92-94页 |
5.3.2 Au/Oxide催化剂与碳烟紧密接触时催化活性的评价 | 第94-96页 |
5.3.3 Au/Oxide催化剂与碳烟松散接触时催化活性的评价 | 第96-97页 |
5.4 反应前后催化剂的表征 | 第97-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-104页 |
第6章 结论与展望 | 第104-108页 |
6.1 本文的主要内容与结论 | 第104-106页 |
6.2 本文的创新点 | 第106页 |
6.3 进一步工作展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第120页 |