论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-10页 |
1.2 NO催化氧化研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 铂族金属催化剂 | 第10-11页 |
1.2.2 过渡金属氧化物催化剂 | 第11-12页 |
1.2.3 活性炭及活性炭纤维催化剂 | 第12页 |
1.2.4 分子筛及其负载型分子筛催化剂 | 第12页 |
1.3 莫来石型氧化物SmMn_2O_5研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 SmMn_2O_5的物理特性 | 第13页 |
1.3.2 SmMn_2O_5催化氧化NO机理 | 第13-16页 |
1.3.3 SmMn_2O_5粉体的制备方法 | 第16页 |
1.4 本论文研究目的和内容 | 第16-18页 |
第二章 SmMn_2O_5纳米晶体的形貌调控及其NO催化氧化性能 | 第18-31页 |
2.1 实验设备及试剂 | 第18-20页 |
2.1.1 实验设备 | 第18-19页 |
2.1.2 实验试剂 | 第19页 |
2.1.3 催化氧化性能测试仪器 | 第19-20页 |
2.2 SmMn_2O_5纳米晶体的制备与表征 | 第20-26页 |
2.2.1 水热法制备SmMn_2O_5纳米晶体 | 第20-21页 |
2.2.2 反应温度对水热法制备SmMn_2O_5纳米晶体的影响 | 第21-22页 |
2.2.3 反应时间对水热法制备SmMn_2O_5纳米晶体的影响 | 第22-24页 |
2.2.4 前驱体溶液的pH值对水热法制备SmMn_2O_5纳米晶体的影响 | 第24-26页 |
2.3 表面形貌对NO催化氧化性能影响 | 第26-30页 |
2.3.1 微观形貌分析 | 第26-27页 |
2.3.2 NO催化氧化性能分析 | 第27-28页 |
2.3.3 化学价态分析 | 第28-29页 |
2.3.4 暴露晶面分析 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 SmMn_2O_5与碳材料的复合及其NO催化氧化性能 | 第31-45页 |
3.1 实验设备及试剂 | 第32-33页 |
3.1.1 实验设备 | 第32页 |
3.1.2 实验试剂 | 第32-33页 |
3.2 复合材料的制备与表征 | 第33-38页 |
3.2.1 水热法制备复合材料 | 第33页 |
3.2.2 SmMn_2O_5/CNTs复合材料表征 | 第33-35页 |
3.2.3 SmMn_2O_5/GO复合材料表征 | 第35-36页 |
3.2.4 SmMn_2O_5/CQD复合材料表征 | 第36-38页 |
3.3 复合材料性能测试 | 第38-43页 |
3.3.1 复合材料热重分析 | 第38-39页 |
3.3.2 复合材料对NO催化氧化性能分析 | 第39-40页 |
3.3.3 复合材料化学价态分析 | 第40-41页 |
3.3.4 复合材料差热分析 | 第41-42页 |
3.3.5 复合材料对氧气还原催化性能分析 | 第42-43页 |
3.4 复合材料催化性能增强结果讨论 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料的制备及其NO催化氧化性能 | 第45-53页 |
4.1 实验设备及试剂 | 第45-46页 |
4.1.1 实验设备 | 第45-46页 |
4.1.2 实验试剂 | 第46页 |
4.2 SmMn_2O_5/CeO2复合材料的制备与表征 | 第46-48页 |
4.2.1 水热法制备SmMn_2O_5/CeO_2复合材料 | 第46页 |
4.2.2 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料物相表征 | 第46-48页 |
4.2.3 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料形貌表征 | 第48页 |
4.3 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料性能测试 | 第48-51页 |
4.3.1 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料热重分析 | 第48-49页 |
4.3.2 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料对NO催化氧化性能分析 | 第49-50页 |
4.3.3 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料化学价态分析 | 第50-51页 |
4.4 SmMn_2O_5/CeO_2复合材料催化性能增强结果讨论 | 第51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 全文总结 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
发表论文和科研情况说明 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |