摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-49页 |
·前言 | 第11-13页 |
·微量吸附量热简介 | 第13-17页 |
·原理 | 第13-15页 |
·吸附温度的选择 | 第15-16页 |
·吸附量热曲线类型 | 第16-17页 |
·吸附量热在金属催化剂研究中的应用 | 第17-33页 |
·金属单晶和多晶表面的吸附量热研究 | 第18-21页 |
·担载型双金属催化剂及助剂作用的吸附量热研究 | 第21-26页 |
·担载型单金属催化剂的吸附量热研究 | 第26-33页 |
·不同载体上活性组分与探针分子的作用 | 第26-29页 |
·粒径不同的活性组分与探针分子的作用 | 第29-30页 |
·活性组分上探针分子之间的相互作用 | 第30-31页 |
·不同方法处理的催化剂活性组分与探针分子的作用 | 第31-33页 |
·常规吸附量热装置在金属催化研究中的局限性 | 第33-35页 |
·本论文的出发点 | 第35-38页 |
参考文献 | 第38-49页 |
第二章 高灵敏,宽温区吸附量热装置的建立 | 第49-64页 |
·前言 | 第49页 |
·装置描述 | 第49-54页 |
·热量测定部分 | 第49-50页 |
·吸附量热池和原位样品处理池 | 第50-53页 |
·原位吸附量热池 | 第50-51页 |
·原位样品处理池与样品预处理过程 | 第51-53页 |
·吸附量测定部分 | 第53-54页 |
·仪器的标定及检验 | 第54-58页 |
·热量测定部分 | 第54-55页 |
·吸附量测定部分 | 第55页 |
·H_2在Pt/SiO_2和γ-MO_2N上微分吸附热的测定 | 第55-58页 |
·试样及预处理 | 第55-56页 |
·测定结果 | 第56-58页 |
·误差分析 | 第58-60页 |
·原位吸附红外装置的建立 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第三章 用于肼分解反应的铱催化剂吸附量热研究 | 第64-87页 |
·前言 | 第64-65页 |
·催化剂制备 | 第65页 |
·催化剂表征 | 第65页 |
·催化剂活性评价 | 第65-66页 |
·N_2H_4分解 | 第65-66页 |
·NH_3分解 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-78页 |
·N_2H_4吸附与分解 | 第66-67页 |
·H_2吸附 | 第67-72页 |
·N_2吸附 | 第72页 |
·NH_3吸附与分解 | 第72-76页 |
·O_2吸附 | 第76-78页 |
·肼分解催化剂上H_2-O_2滴定的吸附量热研究 | 第78-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第四章 Ag和Cu修饰的Pt催化剂的吸附量热研究 | 第87-110页 |
·前言 | 第87页 |
·催化剂制备 | 第87-88页 |
·结果与讨论 | 第88-105页 |
·H_2吸附 | 第88-94页 |
·O_2吸附 | 第94-99页 |
·C_2H_4吸附 | 第99-102页 |
·C_2H_4在预吸附O_2催化剂表面上的吸附 | 第102-105页 |
·小结 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
第五章 Pt-Cu催化剂的吸附量热研究及与1,2-二氯乙烷加氢脱氯催化性能的关联 | 第110-128页 |
·前言 | 第110-111页 |
·催化剂制备 | 第111页 |
·红外表征 | 第111页 |
·结果与讨论 | 第111-123页 |
·助剂Cu对Pt催化剂表面性质的影响 | 第112-118页 |
·反应物和产物与催化剂表面的相互作用 | 第118-123页 |
·1,2-二氯乙烷吸附 | 第118-121页 |
·H_2吸附 | 第121-122页 |
·C_2H_4吸附 | 第122-123页 |
·小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-128页 |
第六章 结论 | 第128-131页 |
·吸附量热装置和方法建立的总结 | 第128页 |
·肼分解催化剂的吸附量热研究总结 | 第128-129页 |
·双金属催化剂的吸附量热研究总结 | 第129-131页 |
第七章 展望 | 第131-132页 |
作者简介 | 第132页 |
攻读博士学位期间发表文章目录 | 第132-136页 |
致谢 | 第136页 |