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核壳结构催化剂的制备及其低温催化氧化NO性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-14页
    1.1 课题研究背景及意义第12页
    1.2 课题研究内容第12-14页
第二章 文献综述第14-31页
    2.1 氮氧化物来源及危害第14-18页
        2.1.1 氮氧化物来源第14-15页
        2.1.2 氮氧化物形成第15-17页
        2.1.3 氮氧化物的性质与危害第17-18页
    2.2 氮氧化物控制技术第18-23页
        2.2.1 燃烧前处理技术第18页
        2.2.2 燃烧过程技术改进第18-19页
        2.2.3 燃烧后处理技术第19-23页
    2.3 核壳结构催化剂第23-31页
        2.3.1 核壳结构材料概述第23-26页
        2.3.2 核壳结构材料常见制备方法第26-28页
        2.3.3 核壳结构催化剂的研究现状第28-31页
第三章 实验系统与实验方法第31-35页
    3.1 实验系统第31-32页
    3.2 实验仪器及设备第32页
    3.3 实验药品第32-33页
    3.4 实验技术路线第33-34页
    3.5 催化剂的制备第34页
    3.6 催化剂的表征第34-35页
        3.6.1 TEM表征第34页
        3.6.2 XRF表征第34-35页
第四章 自组装法制备核壳结构催化剂第35-43页
    4.1 自组装法概述第35页
    4.2 催化剂的制备第35-36页
        4.2.1 SiO_2的制备第35页
        4.2.2 自组装法制备SiO_2/MnO_x核壳结构催化剂第35-36页
    4.3 制备原理分析第36-37页
    4.4 催化剂表征分析第37-38页
    4.5 核壳结构催化剂催化氧化NO制备因素考察第38-41页
        4.5.1 SiO_2焙烧温度对催化剂活性的影响第38-39页
        4.5.2 SiO_2负载Mn后焙烧温度对催化剂活性的影响第39-40页
        4.5.3 负载后焙烧时间对催化剂活性的影响第40-41页
        4.5.4 锰负载量对催化剂活性的影响第41页
    4.6 本章小结第41-43页
第五章 液相沉积法制备核壳结构催化剂第43-55页
    5.1 液相沉积法概述第43-44页
        5.1.1 液相沉积法第43页
        5.1.2 液相沉积法原理第43-44页
    5.2 催化剂的制备第44-45页
        5.2.1 SiO_2的制备第44-45页
        5.2.2 液相沉积法制备SiO_2/MnO_x核壳结构催化剂第45页
    5.3 制备原理分析第45-47页
    5.4 催化剂表征分析第47-49页
    5.5 核壳结构催化剂催化氧化NO制备因素考察第49-54页
        5.5.1 Mn~(2+)浓度对催化剂活性的影响第49-50页
        5.5.2 pH值对催化剂活性的影响第50-51页
        5.5.3 F:Mn比值对催化剂活性的影响第51-52页
        5.5.4 焙烧温度对催化剂活性的影响第52-53页
        5.5.5 焙烧时间对催化剂活性的影响第53-54页
    5.6 本章小结第54-55页
第六章 改进后液相沉积法制备核壳结构催化剂第55-65页
    6.1 改进后液相沉积法概述第55-56页
    6.2 催化剂的制备第56-57页
        6.2.1 SiO_2的制备第56页
        6.2.2 改进后液相沉积法制备SiO_2/MnO_x核壳结构催化剂第56-57页
    6.3 制备原理分析第57-58页
    6.4 催化剂表征分析第58-60页
    6.5 核壳结构催化剂催化氧化NO制备因素考察第60-63页
        6.5.1 pH_1值对催化剂活性的影响第60-61页
        6.5.2 pH_2值对催化剂活性的影响第61-62页
        6.5.3 包覆次数对催化剂活性的影响第62-63页
    6.6 本章小结第63-65页
第七章 结论与建议第65-68页
    7.1 结论第65-66页
    7.2 建议第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-78页
附录第78-79页
    附录A 攻读硕士期间发表的论文第78-79页
    附录B 硕士期间获奖情况第79页

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