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纳米阵列基氧化物催化剂对碳烟颗粒的催化燃烧性能研究

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

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