摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 纳米材料及纳米催化 | 第9-16页 |
1.1.1 纳米材料的概念及分类 | 第9页 |
1.1.2 纳米材料的基本特性 | 第9-11页 |
1.1.3 纳米材料的合成方法 | 第11-13页 |
1.1.4 纳米材料的发展历程和前景 | 第13-15页 |
1.1.5 纳米催化 | 第15-16页 |
1.2 纳米阵列基材料 | 第16-18页 |
1.2.1 纳米阵列结构简介和材料制备 | 第16-17页 |
1.2.2 纳米阵列材料的应用 | 第17-18页 |
1.3 TiO_2纳米管 | 第18-21页 |
1.3.1 纳米 TiO_2的概述 | 第18-19页 |
1.3.2 纳米 TiO_2管的合成 | 第19-21页 |
1.4 汽车尾气中碳烟催化氧化反应概述 | 第21-24页 |
1.4.1 汽车尾气主要成分及其危害 | 第21-22页 |
1.4.2 柴油车尾气污染控制技术 | 第22-23页 |
1.4.3 soot 消除催化剂 | 第23-24页 |
1.5 论文工作设计 | 第24-26页 |
1.5.1 研究目的 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
1.5.3 创新性 | 第25-26页 |
第二章 一维 CuO 阵列基催化剂的合成及其 soot 燃烧性能研究 | 第26-35页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.2 催化剂表征 | 第28-29页 |
2.2.3 催化剂的活性测试 | 第29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-34页 |
2.3.1 扫描电子显微镜测试 (SEM) | 第29-31页 |
2.3.2 催化剂的 XRD 图 | 第31-32页 |
2.3.3 透射电子显微镜测试 (TEM) | 第32页 |
2.3.4 催化剂碳烟燃烧性能测试 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 Co_3O_4纳米粒子改性的 TiO_2纳米管催化剂碳烟燃烧性能研究 | 第35-52页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-39页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第36-38页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第38-39页 |
3.2.3 soot 燃烧活性测试 | 第39页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第39-50页 |
3.3.1 XRD 结果分析 | 第39-40页 |
3.3.2 Uv-vis 光谱结果分析 | 第40-41页 |
3.3.3 扩展 X 射线吸收精细结构(EXAFS)分析 | 第41-42页 |
3.3.4 扫描电子显微镜测试 (SEM) | 第42-44页 |
3.3.5 透射电子显微镜测试 (TEM) | 第44-45页 |
3.3.6 X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第45-47页 |
3.3.7 Soot 燃烧活性测试 | 第47-48页 |
3.3.8 Soot-TPR 分析 | 第48-49页 |
3.3.9 催化反应过程机理研究 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 Co_3O_4纳米粒子改性的致密 Fe_2O_3纳米棒催化剂的碳烟燃烧性能研究 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第53页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第53-54页 |
4.2.3 催化剂的活性测试 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-62页 |
4.3.1 反应条件的确定 | 第54-56页 |
4.3.2 X 射线衍射(XRD) | 第56-57页 |
4.3.3 紫外可见漫反射吸收光谱(UV-vis DRS) | 第57-58页 |
4.3.4 催化剂的 FT-IR 谱图 | 第58-59页 |
4.3.5 催化剂的扫描电镜图(SEM) | 第59页 |
4.3.6 催化剂的透射电镜图(TEM) | 第59-60页 |
4.3.7 soot-TPR 表征 | 第60-61页 |
4.3.8 催化剂的活性测试 | 第61-62页 |
4.4 本章总结 | 第62-64页 |
第五章 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |