中文摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-16页 |
第一章 文献综述与课题选择 | 第16-34页 |
·前言 | 第16-17页 |
·常(低)温CO氧化催化剂 | 第17-25页 |
·贵金属催化剂 | 第17-20页 |
·非贵金属氧化物催化剂 | 第20-23页 |
·双组分催化剂 | 第23-25页 |
·CO氧化催化剂的载体选取 | 第25-28页 |
·载体的作用 | 第25-26页 |
·载体的种类 | 第26-27页 |
·几种常用载体 | 第27-28页 |
·载体与活性组分的相互作用 | 第28页 |
·凹凸棒石黏土(APT) | 第28-31页 |
·形貌及组成 | 第28-29页 |
·物化性质 | 第29-30页 |
·含水特性 | 第30-31页 |
·凹凸棒石黏土的负载机理 | 第31页 |
·凹凸棒石黏土的催化应用 | 第31页 |
·选题依据及主要研究内容 | 第31-34页 |
第二章 论文中使用的试剂、仪器及主要测试表征手段 | 第34-40页 |
·催化剂制备所用的试剂及仪器 | 第34页 |
·试剂 | 第34页 |
·仪器 | 第34页 |
·催化剂表征 | 第34-36页 |
·催化剂比表面积及孔结构分析 | 第34页 |
·XRD分析 | 第34-35页 |
·FT-IR分析 | 第35页 |
·H_2-TPR分析 | 第35页 |
·NH_3-TPD分析 | 第35-36页 |
·TG分析 | 第36页 |
·XPS分析 | 第36页 |
·实验装置 | 第36-40页 |
·低温CO催化氧化反应性能评价装置 | 第36-37页 |
·原料气中水蒸气引入装置 | 第37-40页 |
第三章 Pd-Cu/APT催化剂制备及其常温CO催化氧化性能 | 第40-48页 |
·引言 | 第40页 |
·催化剂制备 | 第40-41页 |
·浸渍法 | 第40-41页 |
·NH_3配位浸渍法 | 第41页 |
·常温CO催化氧化性能评价 | 第41-46页 |
·凹凸棒石黏土的低温CO催化氧化性能 | 第41-42页 |
·制备方法对催化剂常温CO催化氧化性能的影响 | 第42页 |
·载体对Pd-Cu催化剂常温CO催化氧化性能的影响 | 第42-44页 |
·Pd/Cu比例对Pd-Cu/APT催化剂常温CO催化氧化性能的影响 | 第44页 |
·铜前驱物对Pd-Cu/APT催化剂常温CO催化氧化性能的影响 | 第44-45页 |
·焙烧温度对Pd-Cu/APT催化剂常温CO催化氧化性能的影响 | 第45页 |
·焙烧气氛对Pd-Cu/APT催化剂常温CO催化氧化性能的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第四章 Pd-Cu/APT催化剂的结构及表面性质 | 第48-58页 |
·引言 | 第48页 |
·Pd/APT、Cu/APT和Pd-Cu/APT催化剂的表征 | 第48-51页 |
·N_2-physisorption分析 | 第48页 |
·XRD分析 | 第48-49页 |
·H_2-TPR分析 | 第49-50页 |
·NH_3-TPD分析 | 第50-51页 |
·焙烧处理对Pd-Cu/APT催化剂结构性能影响的表征 | 第51-56页 |
·N_2-physisorption分析 | 第52页 |
·TG分析 | 第52-53页 |
·XRD分析 | 第53-54页 |
·H_2-TPR分析 | 第54-55页 |
·FT-IR分析 | 第55-56页 |
·XPS分析 | 第56页 |
·小结 | 第56-58页 |
第五章 Pd-Cu/APT催化剂上CO常温催化氧化反应工艺条件考察 | 第58-64页 |
·引言 | 第58页 |
·反应工艺条件考察 | 第58-61页 |
·水蒸气预处理对催化剂CO催化氧化活性的影响 | 第58-59页 |
·空速对催化剂催化性能的影响 | 第59-60页 |
·原料气中CO含量对催化剂催化性能的影响 | 第60-61页 |
·催化剂的间断使用 | 第61-62页 |
·催化剂储存稳定性测试 | 第62-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第六章 总结和展望 | 第64-66页 |
·引言 | 第64页 |
·工作总结 | 第64-65页 |
·创新之处 | 第65页 |
·后续工作设想 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-78页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80-84页 |