首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

高浓度N2O催化分解研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 前言第13-27页
 §1.1 N_2O催化分解在空间推进中的应用研究第14-18页
  §1.1.1 N_2O催化分解在单组元推进系统中的应用第15-17页
  §1.1.2 N_2O催化分解在双组元推进系统中的应用第17-18页
 §1.2 N_2O分解催化剂研究现状第18-25页
  §1.2.1 稀土氧化物及相关氧化物催化剂第18-19页
  §1.2.2 复合金属氧化物催化剂第19-22页
  §1.2.3 阳离子交换沸石催化剂第22-23页
  §1.2.4 水滑石热分解产物催化剂第23-25页
  §1.2.5 活性炭及金属氧化物改性的活性炭类物质催化剂第25页
 §1.3 本课题研究主要内容第25-27页
第二章 实验方法及仪器第27-37页
 §2.1 主要原料及仪器设备第27-28页
  §2.1.1 试剂第27页
  §2.1.2 N_2O及载体第27页
  §2.1.3 仪器设备第27-28页
 §2.2 催化剂制备第28-29页
  §2.2.1 负载型M_xCo_(1-x)Co_2O_4尖晶石型复合金属氧化物催化剂第28页
  §2.2.2 负载型HTLcs热分解产物还原催化剂第28-29页
 §2.3 催化剂表征第29-31页
  §2.3.1 程序升温还原(TPR)分析第29-30页
  §2.3.2 X射线衍射(XRD)分析第30页
  §2.3.3 比表面积(BET)测试第30-31页
  §2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第31页
 §2.4 催化剂催化分解N_2O过程评价第31-37页
  §2.4.1 实验装置和实验条件第31-32页
  §2.4.2 N_2O催化分解的稳态转化率第32-34页
  §2.4.3 催化分解达到稳态所需时间第34-35页
  §2.4.4 N_2O空速对催化分解反应活性的影响第35页
  §2.4.5 炉温对催化分解过程的影响第35页
  §2.4.6 催化剂寿命评价第35-37页
第三章 负载型M_xCo_(1-x)Co_2O_4尖晶石型复合金属氧化物催化剂催化分解N_2O研究第37-72页
 §3.1 尖晶石型复合金属氧化物催化剂制备条件的优化第37-43页
  §3.1.1 最佳焙烧温度、焙烧时间和x值第37-42页
  §3.1.2 不同负载量对催化剂催化活性影响第42-43页
 §3.2 尖晶石型催化剂催化N_2O分解过程评价第43-64页
  §3.2.1 Zn_(0.4)Co_(0.6)Co_2O_4/γ-Al_2O_3催化剂催化N_2O分解过程评价第44-51页
  §3.2.2 Ni_(0.8)Co_(0.2)Co_2O_4/γ-Al_2O_3催化剂催化分解过程评价第51-58页
  §3.2.3 Mg_(0.6)Co_(0.4)Co_2O_4/γ-Al_2O_3催化剂催化分解过程评价第58-64页
 §3.3 尖晶石复合金属氧化物催化剂表征第64-70页
  §3.3.1 程序升温还原(TPR)分析第64-66页
  §3.3.2 X射线衍射(XRD)分析第66-68页
  §3.3.3 比表面积(BET)测试第68页
  §3.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第68-70页
 §3.4 小结第70-72页
第四章 负载型HTLcs热分解产物还原催化剂催化分解N_2O研究第72-85页
 §4.1 制备条件对HTLcs热分解产物还原催化剂催化活性影响第72-74页
 §4.2 HTLcs热分解产物还原催化剂催化分解过程评价第74-82页
  §4.2.1 HTLcs热分解产物还原催化剂催化分解过程与N_2O空速关系第74-76页
  §4.2.2 HTLcs热分解产物还原催化剂催化分解的稳态转化率与炉温关系第76-80页
  §4.2.3 HTLcs热分解产物还原催化剂寿命评价第80-82页
 §4.3 HTLcs热分解产物还原催化剂表征第82-83页
  §4.3.1 比表面积(BET)测试第82页
  §4.3.2 X射线光电子能谱(XPS)分析第82-83页
 §4.4 小结第83-85页
结论第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:GPRS网络优化
下一篇:预先镀SiO2膜玻璃基片SnO2:Sb薄膜的溶胶凝胶法制备及表征