【摘 要】
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CO激光器是研究最早、应用最广泛的激光器之一,但是CO激光器很难制成超长寿命的封离器件.而研制超长寿命的封离型CO激光器,有一个突出的问题要解决:CO分子的离解.该课题研究
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CO<,2>激光器是研究最早、应用最广泛的激光器之一,但是CO<,2>激光器很难制成超长寿命的封离器件.而研制超长寿命的封离型CO<,2>激光器,有一个突出的问题要解决:CO<,2>分子的离解.该课题研究的是这个问题,即如何克服CO<,2>激光器中CO<,2>分子的离解.通过分析和研究,作者了解到解决这个问题的最好方法是研制CO氧化催化剂.由于CO<,2>激光器工作条件的限制,对具有实用性的这种CO氧化催化剂要求其具有较低的激活温度和较高的催化活性.该文报道了用于封离型CO<,2>激光器的CO氧化催化剂Au/MnO<,2>的研究,包括Au/MnO<,2>的制备、成形,及其物理和化学性质测试、分析;催化剂Au/MnO<,2>活性的测量,在不同预处理条件下和不经过预处理时催化剂Au/MnO<,2>活性测量的结果;对实验结果进行研究分析,得出了影响催化剂Au/MnO<,2>活性的各种因素,并进行了定性分析.作者采用了溶胶-凝胶法制备Au/MnO<,2>催化剂.分析测量到的各Au/MnO<,2>催化剂样品的催化活性,作者发现:一般颗粒线度较小的样品,其催化活性较高,这主要由制备方法(Mn(NO<,3>)<,2>法、KMnO<,4>法、H<,2>O<,2>法)和制备过程决定.此外,工作条件(工作温度、工作时间)、以及预处理条件(预处理方法、预处理温度、预处理时间)对Au/MnO<,2>催化剂样品的活性也有很大的影响.
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