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钴基氧化物催化剂的制备及其催化分解N2O

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 N_2O的来源及危害第9-10页
        1.2.1 N_2O的来源第9-10页
        1.2.2 N_2O的危害第10页
    1.3 N_2O消除的国内外研究现状第10-20页
        1.3.1 N_2O的催化消除方法第10-11页
        1.3.2 消除N_2O的催化剂第11-17页
        1.3.3 复合金属氧化物催化剂的制备第17-20页
    1.4 研究内容第20-21页
第二章 实验部分第21-28页
    2.1 仪器设备及化学试剂第21-22页
        2.1.1 仪器设备第21-22页
        2.1.2 化学试剂第22页
    2.2 催化剂的合成第22-24页
        2.2.1 溶胶凝胶法合成催化剂Co_xTi第22-23页
        2.2.2 共沉淀法合成催化剂Co_xTi第23页
        2.2.3 浸渍法合成催化剂Co_3O_4/TiO_2第23页
        2.2.4 溶胶凝胶法合成催化剂Co_(0.6)Ce_yTi第23-24页
        2.2.5 溶胶凝胶法合成催化剂Co_(0.6)Cu_zTi第24页
    2.3 催化剂活性评价第24-25页
    2.4 催化剂的表征第25-28页
        2.4.1 XRD表征第25页
        2.4.2 XPS表征第25页
        2.4.3 H_2-TPR表征第25-26页
        2.4.4 O_2-TPD表征第26页
        2.4.5 激光拉曼光谱(Laman)第26页
        2.4.6 紫外可见慢反射光谱(UV-vis)第26页
        2.4.7 扫描电子显微镜第26页
        2.4.8 透射电子显微镜第26页
        2.4.9 傅里叶变换红外光谱表征分析仪(FT-IR)第26-27页
        2.4.10 N_2吸附-脱附测试第27页
        2.4.11 化学反应速率常数第27-28页
第三章 CoxTi催化剂的制备第28-40页
    3.1 催化剂合成条件的探索第28-33页
        3.1.1 不同方法对Co_(0.6)Ti催化活性的影响第28-29页
        3.1.2 XRD研究第29-30页
        3.1.3 N_2吸附-脱附测试第30-31页
        3.1.4 H_2-TPR研究第31-32页
        3.1.5 O_2-TPD研究第32-33页
    3.2 不同煅烧温度对催化剂活性的影响第33-39页
        3.2.1 XRD研究第33-34页
        3.2.2 N_2吸附-脱附测试第34-35页
        3.2.3 H_2-TPR研究第35-36页
        3.2.4 O_2-TPD研究第36-37页
        3.2.5 分解N_2O的活性测试第37-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 溶胶-凝胶法制备Co_xTi催化剂分解N_2O第40-65页
    4.1 不同钴钛比(x)的Co_xTi催化剂分解N_2O的研究第40-55页
        4.1.1 XRD研究第40-42页
        4.1.2 N_2吸附-脱附测试第42-43页
        4.1.3 TEM测试第43-44页
        4.1.4 H_2-TPR研究第44-45页
        4.1.5 O_2-TPD研究第45-46页
        4.1.6 Raman表征第46-47页
        4.1.7 DRUV-Vis表征第47-48页
        4.1.8 XPS研究第48-50页
        4.1.9 分解N_2O的活性测试第50-52页
        4.1.10 原位红外光谱表征第52-53页
        4.1.11 催化剂的稳定性测试第53-54页
        4.1.12 速率常数κ对催化剂分解N_2O的影响第54-55页
    4.2 O_2,H_2O,NO和GHSV对催化剂催化性能的影响第55-60页
        4.2.1 O_2对Co_(0.6)Ti和Co_3O_4催化剂分解N_2O活性的影响第55-56页
        4.2.2 H_2O对Co_(0.6)Ti and Co_3O_4催化剂分解N_2O活性的影响第56-57页
        4.2.3 NO对Co_(0.6)Ti and Co_3O_4催化剂分解N_2O活性的影响第57-59页
        4.2.4 空速对催化剂分解N_2O活性影响第59-60页
    4.3 Co_3O_4催化剂失活的原因第60-64页
        4.3.1 XRD表征第60-61页
        4.3.2 H_2-TPR表征第61-63页
        4.3.3 XPS表征第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 过渡金属Ce、Cu对Co_xTi催化剂催化分解N_2O性能的影响第65-72页
    5.1 掺入Ce对Co_xTi催化剂催化分解N_2O性能的影响第65-67页
        5.1.1 分解N_2O的活性测试第65-66页
        5.1.2 XRD表征第66-67页
    5.2 掺入Cu对Co_xTi催化剂催化分解N_2O性能的影响第67-71页
        5.2.1 分解N_2O的活性测试第67-68页
        5.2.2 XRD表征第68-69页
        5.2.3 H_2-TPR研究第69-70页
        5.2.4 O_2-TPD研究第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间的科研成果第82-83页

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