摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-40页 |
·前言 | 第14-15页 |
·醇类燃料性质及应用 | 第15-20页 |
·醇类燃料的理化及燃烧特性 | 第15-17页 |
·醇类燃料的安全性 | 第17-20页 |
·醇类燃料尾气排放机理及特点 | 第20-21页 |
·醇类燃料低排放的一般机理 | 第20页 |
·醇类燃料尾气排放特点 | 第20-21页 |
·醇类燃料车尾气净化催化剂研究进展 | 第21-32页 |
·甲醇和甲醛深度氧化催化剂 | 第21-25页 |
·乙醇和乙醛深度氧化催化剂 | 第25-29页 |
·醇深度氧化机理及动力学的研究 | 第29-32页 |
·本课题的研究思路和内容 | 第32-40页 |
·本课题的研究思路 | 第32-33页 |
·本课题的主要内容 | 第33-40页 |
第二章 实验部分 | 第40-50页 |
·原料与化学试剂 | 第40-41页 |
·主要实验仪器 | 第41-42页 |
·复合载体的制备 | 第42-44页 |
·催化剂的制备 | 第44-45页 |
·单组分 Pd催化剂 | 第44页 |
·分步浸渍法制备双组分催化剂 | 第44页 |
·共浸渍法制备双组分催化剂 | 第44-45页 |
·Pd-V/A催化剂 | 第45页 |
·催化剂活性评价 | 第45-48页 |
·活性评价装置 | 第45-46页 |
·产物分析方法 | 第46-47页 |
·实验操作步骤 | 第47-48页 |
·催化剂的表征 | 第48-49页 |
·X-射线衍射(X-Ray Diffraction,XRD) | 第48页 |
·氨程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第48页 |
·ICP-AES测试 | 第48页 |
·红外分析 IR(Infra-red Spectrum,IR) | 第48-49页 |
·比表面和孔结构 BET | 第49页 |
·XPS测试 | 第49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第三章 第二活性组分的筛选 | 第50-68页 |
·引言 | 第50页 |
·分步浸渍法制得双组分催化剂对乙醇的活性评价 | 第50-55页 |
·Pd-M/B系列、M-Pd/B系列、Pd-M/A系列、M-Pd/A系列对乙醇催化氧化的活性评价 | 第50-53页 |
·四个系列催化剂对乙醇催化氧化的起燃能力的比较 | 第53-54页 |
·Pd-M/A系列催化剂活性与氧化物焓的关系 | 第54-55页 |
·共浸渍法制得双组分催化剂对乙醇的活性评价 | 第55-56页 |
·活性组分含量对催化剂活性的影响 | 第56-58页 |
·Pd含量的影响 | 第56-58页 |
·V含量的影响 | 第58页 |
·BET表征,XRD表征和 XPS表征 | 第58-65页 |
·载体的XRD表征 | 第58-59页 |
·载体的BET表征 | 第59-61页 |
·不同V含量催化剂的XRD表征 | 第61-62页 |
·不同V含量催化剂的XPS表征 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第四章 催化剂制备工艺条件优化及条件实验 | 第68-94页 |
·引言 | 第68页 |
·催化剂制备条件研究 | 第68-74页 |
·浸渍时间的影响 | 第68-71页 |
·焙烧温度的影响 | 第71-73页 |
·焙烧时间的影响 | 第73-74页 |
·优化制得的催化剂对甲醇和乙醛的催化氧化 | 第74-76页 |
·条件实验 | 第76-84页 |
·空速的影响 | 第76-78页 |
·催化剂粒度的影响 | 第78-80页 |
·乙醇进料浓度的影响 | 第80-81页 |
·氧气含量的影响 | 第81-83页 |
·催化剂寿命实验 | 第83-84页 |
·催化剂性能表征 | 第84-89页 |
·BET表征 | 第84-85页 |
·NH_3-TPD表征 | 第85-87页 |
·ICP-AES表征 | 第87-89页 |
·结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
第五章 总结和结论 | 第94-97页 |
·结论 | 第94-95页 |
·建议 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第98页 |