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钙钛矿全取代贵金属Pt的负载型NSR催化剂研究

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钙钛矿全取代贵金属Pt的负载型NSR催化剂研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 文献综述第9-25页
  1.1 课题的研究背景及意义第9-10页
    1.1.1 汽车尾气对环境造成了极大地危害第9-10页
    1.1.2 稀薄燃烧技术第10页
  1.2 氮氧化物消除的催化技术第10-17页
    1.2.1 NO 直接催化分解技术第11页
    1.2.2 NOx 选择性催化还原技术(SCR)第11-12页
    1.2.3 NOx 储存还原技术(NSR)第12-16页
    1.2.4 光催化转化NOx第16-17页
  1.3 NSR 催化剂的反应机理和性能研究第17-21页
    1.3.1 NSR 催化剂的反应机理第17-20页
    1.3.2 NSR 催化剂的抗硫性能第20-21页
  1.4 非贵金属基NSR 催化剂的研究第21-23页
    1.4.1 钙钛矿型复合氧化物的结构特征第21-22页
    1.4.2 钙钛矿型复合氧化物的催化机理第22-23页
  1.5 本课题研究目的和研究内容第23-24页
  1.6 本文的创新点第24-25页
第二章 负载钙钛矿型NSR 催化剂的制备第25-32页
  2.1 引言第25页
  2.2 实验部分第25-27页
    2.2.1 原材料及试剂第25-26页
    2.2.2 催化剂制备第26-27页
    2.2.3 催化剂表征第27页
  2.3 结果与讨论第27-31页
    2.3.1 新鲜样品的XRD 研究第27-28页
    2.3.2 新鲜样品的比表面积和孔结构研究第28-29页
    2.3.3 新鲜样品的EXAFS 研究第29-30页
    2.3.4 扫描电镜(SEM)测试第30-31页
  2.4 本章小结第31-32页
第三章 催化剂的NOx储存、抗硫和再生性能研究第32-51页
  3.1 引言第32页
  3.2 实验部分第32-34页
    3.2.1 催化剂的表征第32-33页
    3.2.2 NOx 储存性能测试第33页
    3.2.3 催化剂硫化性能评价第33-34页
    3.2.4 催化剂还原再生第34页
  3.3 结果与讨论第34-49页
    3.3.1 催化剂在储存NOx 前后的XRD 谱图第34-35页
    3.3.2 催化剂的储存性能和氧化性能第35-39页
    3.3.3 催化剂的储存机理第39-43页
    3.3.4 催化剂的硫化和再生后的NOx 储存性能第43-44页
    3.3.5 催化剂硫化后的SEM第44-45页
    3.3.6 催化剂硫化和还原前后的XRD第45-46页
    3.3.7 催化剂硫化前后的H2-TPR第46页
    3.3.8 催化剂储存NOx 和硫化前后的FT-IR第46-48页
    3.3.9 催化剂储存NOx 和硫化前后的XPS第48-49页
  3.4 本章小结第49-51页
第四章 Ce_(1-x)Zr_xO_2负载LaCoO_3的制备和储存性能研究第51-65页
  4.1 引言第51页
  4.2 实验部分第51-54页
    4.2.1 原材料及试剂第51页
    4.2.2 催化剂制备第51-52页
    4.2.3 催化剂表征第52-53页
    4.2.4 NO_x 储存性能测试第53页
    4.2.5 催化剂的抗硫性能测试第53-54页
    4.2.6 催化剂还原再生第54页
  4.3 结果与讨论第54-64页
    4.3.1 新鲜样品的XRD 研究第54-55页
    4.3.2 新鲜样品的比表面积和孔结构研究第55-56页
    4.3.3 新鲜样品的XPS 研究第56-58页
    4.3.4 催化剂的储存和氧化性能第58-60页
    4.3.5 催化剂的储存机理第60-61页
    4.3.6 催化剂硫化前后对NOx 的储存性能第61-62页
    4.3.7 催化剂在硫化和还原气氛中的稳定性第62-63页
    4.3.8 催化剂在硫化前后的H_2-TPR第63-64页
  4.4 本章小结第64-65页
第五章 结论第65-66页
参考文献第66-73页
发表论文和参与科研情况说明第73-74页
致谢第74页

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