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六铝酸盐—氧化铝复合过渡层的原位制备及其粘附性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第11-35页
    1.1 催化燃烧的研究背景第11-18页
        1.1.1 催化燃烧简介第11-12页
        1.1.2 催化燃烧技术第12-14页
        1.1.3 催化燃烧反应机理第14-16页
        1.1.4 催化燃烧技术应用第16-18页
    1.2 甲烷高温催化燃烧反应催化剂的研究概况第18-26页
        1.2.1 负载型贵金属催化剂第18-19页
        1.2.2 简单金属氧化物催化剂第19-20页
        1.2.3 钙钛矿型催化剂第20-23页
        1.2.4 六铝酸盐催化剂第23-26页
            1.2.4.1 六铝酸盐的结构第23-24页
            1.2.4.2 六铝酸盐的合成第24-25页
            1.2.4.3 六铝酸盐的研究进展第25-26页
    1.3 整体式催化剂第26-32页
        1.3.1 整体式催化剂的介绍第26-28页
        1.3.2 整体式催化剂的结构第28-29页
            1.3.2.1 载体第28-29页
            1.3.2.2 过渡层第29页
            1.3.2.3 活性组份第29页
        1.3.3 整体式催化剂的制备方法第29-31页
            1.3.3.1 载体的制备第29-30页
            1.3.3.2 过渡层的制备及改性第30-31页
            1.3.3.3 活性组份的制备第31页
        1.3.4 整体式催化剂的应用第31-32页
    1.4 本论文的研究目的、思路和内容第32-35页
        1.4.1 本论文的研究目的和思路第32-33页
        1.4.2 本论文的研究内容第33-35页
第二章 实验装置与方法第35-40页
    2.1 实验试剂和仪器第35-37页
        2.1.1 实验试剂第35-36页
        2.1.2 实验仪器第36-37页
    2.2 样品的制备第37页
    2.3 样品的表征第37-38页
        2.3.1 X 射线衍射(XRD)第37页
        2.3.2 场发射透射电子显微镜(TEM)第37页
        2.3.3 场发射扫描电子显微镜和扫描电子显微镜(FESEM,SEM)第37页
        2.3.4 电感耦合等离子体质谱联用仪(ICP-MS)第37-38页
        2.3.5 光学照片第38页
    2.4 催化剂的粘附性能测试第38页
        2.4.1 抗机械冲击性能测试第38页
        2.4.2 抗热冲击性能测试第38页
    2.5 催化剂活性评价第38-40页
        2.5.1 反应装置第38-39页
        2.5.2 活性评价第39-40页
第三章 六铝酸盐-氧化铝复合过渡层的原位制备及粘附性能研究第40-53页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 FeCrAl 合金片预处理第40-41页
        3.2.2 氧化铝溶胶的制备及氧化铝过渡层的涂覆第41页
        3.2.3 LHA 的原位制备第41页
        3.2.4 活性 LHA 层的涂覆第41-42页
        3.2.5 样品的表征方法第42页
        3.2.6 样品的粘附性能测试第42页
        3.2.7 催化剂用于甲烷催化燃烧反应的催化性能测试第42-43页
    3.3 实验结果与讨论第43-51页
        3.3.1 复合过渡层结构、形貌与组成第43-47页
            3.3.1.1 复合过渡层表面 XRD 表征第43-44页
            3.3.1.2 颗粒 TEM-EDX 表征第44-45页
            3.3.1.3 复合过渡层表面及截面 SEM-EDX 表征第45-47页
        3.3.2 粘附稳定性第47-50页
            3.3.2.1 LHA-Al_2O_3/FeCrAl 样品的抗机械和抗热冲击性能第47-49页
            3.3.2.2 LHA/LHA-Al_2O_3/FeCrAl 样品的抗机械和抗热冲击性能第49-50页
        3.3.3 甲烷催化燃烧活性第50-51页
    3.4 小结第51-53页
第四章 制备条件对LHA-Al_2O_3/FeCrAl复合过渡层的结构、形貌及性能的影响第53-86页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 LHA-Al_2O_3/FeCrAl 复合过渡层的制备第53页
        4.2.2 LHA/LHA-Al_2O_3/FeCrAl 整体式催化剂的制备第53-54页
        4.2.3 样品的表征方法第54页
        4.2.4 样品的粘附性能测试第54页
        4.2.5 催化剂用于甲烷催化燃烧反应的催化性能测试第54页
    4.3 实验结果与讨论第54-84页
        4.3.1 制备条件对 LHA-Al_2O_3/FeCrAl 复合过渡层晶相结构和形貌的影响第54-71页
            4.3.1.1 前驱液 pH 值的影响第54-58页
            4.3.1.2 前驱液浓度的影响第58-60页
            4.3.1.3 硝酸铵的影响第60-65页
            4.3.1.4 晶化时间的影响第65-67页
            4.3.1.5 焙烧温度的影响第67-68页
            4.3.1.6 不同沉淀/络合剂的影响第68-71页
        4.3.2 制备条件对 LHA-Al_2O_3/FeCrAl 及 LHA/LHA-Al_2O_3/FeCrAl 粘附稳定性的影响第71-82页
            4.3.2.1 前驱液 pH 值的影响第71-75页
            4.3.2.2 前驱液浓度的影响第75-76页
            4.3.2.3 硝酸铵用量的影响第76-79页
            4.3.2.4 不同沉淀/络合剂的影响第79-82页
        4.3.3 制备条件对 LHA/LHA-Al_2O_3/FeCrAl 甲烷催化燃烧活性的影响第82-84页
            4.3.3.1 前驱液 pH 值的影响第82-83页
            4.3.3.2 沉淀/络合剂的影响第83-84页
    4.4 小结第84-86页
第五章 复合过渡层中六铝酸盐的生长机理研究第86-95页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验部分第86-87页
        5.2.1 LHA-Al_2O_3/FeCrAl 复合过渡层的制备第86页
        5.2.2 样品的表征方法第86-87页
    5.3 实验结果与讨论第87-94页
        5.3.1 LHA-Al_2O_3/FeCrAl 复合过渡层的表征第87-91页
        5.3.2 LHA 生长机理的提出第91-94页
    5.4 小结第94-95页
第六章 结论与展望第95-98页
    6.1 结论第95-96页
    6.2 存在问题第96页
    6.3 本论文的创新之处第96-98页
参考文献第98-110页
发表论文和科研情况第110-112页
致谢第112页

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