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 |