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新结构钴锰氧化物催化富氢气体中CO优先氧化研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1. 文献综述第8-23页
    1.1 氢能第8-11页
        1.1.1 氢能的使用意义第8页
        1.1.2 氢的来源第8-9页
        1.1.3 氢能的使用--燃料电池第9-10页
        1.1.4 燃料电池的优势第10-11页
    1.2 一氧化碳优先氧化第11-16页
        1.2.1 一氧化碳优先氧化的优势第11-12页
        1.2.2 一氧化碳优先氧化的反应机理研究第12-16页
    1.3 一氧化碳优先氧化反应的最新进展第16-19页
        1.3.1 贵金属催化剂第16-17页
        1.3.2 普通金属催化剂第17-19页
    1.4 水热法制备纳米材料第19-22页
        1.4.1 纳米材料第19页
        1.4.2 纳米材料的基本效应第19-20页
        1.4.3 水热法第20-22页
    1.5 本论文选题依据及研究内容第22-23页
        1.5.1 论文选题依据第22页
        1.5.2 论文研究内容第22-23页
2. 实验部分第23-27页
    2.1 实验试剂与气体第23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 催化剂性能评价装置第24页
    2.4 不同沉淀方式对催化剂性能的影响的催化剂的制备第24-25页
        2.4.1 碳酸钠沉淀方式制备Co-Mn催化剂第24页
        2.4.2 尿素水热均匀沉淀方式制备Co-Mn催化剂第24-25页
    2.5 催化剂的表征第25页
        2.5.1 比表面积(BET)的测定第25页
        2.5.2 X-射线衍射(XRD)分析第25页
        2.5.3 扫描电子显微镜表征(SEM)第25页
        2.5.4 拉曼光谱(Raman)第25页
        2.5.5 H_2程序升温还原(H_2-TPR)表征第25页
        2.5.6 X射线光电子能谱(XPS)第25页
    2.6 催化剂CO-PROX反应性能评价第25-27页
3. 尿素水热法制备高性能Co-Mn催化剂应用于CO-PROX反应第27-36页
    3.1 引言第27页
    3.2 不同沉淀方式对Co-Mn催化剂的影响第27-29页
    3.3 不同沉淀方式催化剂的表征第29-35页
    3.4 小结第35-36页
4. 尿素均匀沉淀制备条件对Co-Mn催化剂的影响第36-55页
    4.1 引言第36页
    4.2 制备条件对尿素水热均匀沉淀法的影响第36-49页
        4.2.1 离子浓度对尿素水热均匀沉淀法的影响第36-40页
        4.2.2 水热温度对尿素水热均匀沉淀法的影响第40-43页
        4.2.3 水热时间对尿素水热均匀沉淀法的影响第43-46页
        4.2.4 焙烧速率对尿素水热均匀沉淀法的影响第46-49页
    4.3 GHSV的影响第49-51页
    4.4 H_2O 、CO_2以及氧浓度的影响第51-53页
    4.5 Co-Mn催化剂在CO-PROX反应中的温度性第53-54页
    4.6 小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-63页
致谢第63-64页

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