学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
Contents | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 N_2O的处理方法 | 第15页 |
1.3 N_2O直接催化分解法 | 第15-19页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第16-17页 |
1.3.2 金属氧化物与复合金属氧化物催化剂 | 第17-18页 |
1.3.3 金属阳离子交换分子筛催化剂 | 第18-19页 |
1.4 N_2O催化分解机理 | 第19页 |
1.5 本课题的意义及主要内容 | 第19-22页 |
1.5.1 意义 | 第19-20页 |
1.5.2 主要内容 | 第20-22页 |
第二章 实验内容与研究方法 | 第22-30页 |
2.1 实验试剂及实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 催化剂制备 | 第23-25页 |
2.2.1 Cu基复合氧化物催化剂的制备 | 第23页 |
2.2.2 不同比例的Cu-Ce复合氧化物催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.2.3 添加碱金属及表面活性剂的Cu-Ce催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.4 不同比例的Co-Ce复合氧化物催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.5 不同相貌的Co_3O_4催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的活性评价 | 第25-27页 |
2.4 催化剂的表征方法 | 第27-30页 |
2.4.1 X射线衍射 | 第27页 |
2.4.2 比表面积 | 第27-28页 |
2.4.3 氢气程序升温还原 | 第28页 |
2.4.4 扫描电镜 | 第28页 |
2.4.5 透射电镜 | 第28页 |
2.4.6 高分辨透射电镜 | 第28-30页 |
第三章 Cu-Ce复合氧化物催化剂催化分解N_2O的研究 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验设计 | 第30-31页 |
3.3 催化剂的活性性能研究 | 第31-37页 |
3.3.1 Cu基复合氧化物催化剂的活性评价 | 第31-33页 |
3.3.2 Cu-Ce复合氧化物催化剂的活性评价 | 第33-35页 |
3.3.3 不同焙烧温度的CuCeO_x复合氧化物催化剂的活性评价 | 第35-36页 |
3.3.4 添加碱金属助剂K和CTAB的CuCeO_x复合氧化物催化剂的活性评价 | 第36-37页 |
3.4 催化剂的表征 | 第37-45页 |
3.4.1 比表面积(BET)分析 | 第37-39页 |
3.4.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第39-43页 |
3.4.3 H_2-TPR分析 | 第43-45页 |
3.4.4 SEM分析 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-48页 |
第四章 Co-Ce复合氧化物催化分解N_2O的研究 | 第48-56页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验设计 | 第48-49页 |
4.3 Co-Ce复合氧化物催化剂催化性能研究 | 第49-51页 |
4.4 催化剂的表征 | 第51-54页 |
4.4.1 比表面积(BET)分析 | 第51-52页 |
4.4.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第52-53页 |
4.4.3 H_2-TPR分析 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 Co_3O_4纳米粒子催化剂催化分解N_2O的研究 | 第56-70页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 实验设计 | 第56页 |
5.3 催化剂的活性性能研究 | 第56-61页 |
5.3.1 不同制备方法的Co_3O_4纳米粒子催化剂活性性能研究 | 第56-57页 |
5.3.2 不同焙烧温度对Co_3O_4催化剂催化活性的影响 | 第57-60页 |
5.3.3 催化分解N_2O反应表观活化能的分析 | 第60-61页 |
5.4 催化剂表征 | 第61-67页 |
5.4.1 BET比表面积 | 第61-62页 |
5.4.2 X射线衍射分析 | 第62-63页 |
5.4.4 H_2-TPR分析 | 第63-64页 |
5.4.5 SEM和TEM分析 | 第64-66页 |
5.4.6 HRTEM分析 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-70页 |
第六章 总结和展望 | 第70-72页 |
6.1 总结 | 第70页 |
6.2 研究展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
研究成果及发表的论文 | 第78-80页 |
作者和导师简介 | 第80-81页 |
附件 | 第81-82页 |