摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题的研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 湿式催化氧化技术国内外现状和发展趋势 | 第10-15页 |
1.2.1 湿式催化氧化技术概述 | 第10页 |
1.2.2 湿式催化氧化技术国内外研究现状和发展趋势 | 第10-15页 |
1.3 本论文的研究内容和意义 | 第15-16页 |
1.3.1 目标物的选择 | 第15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
2 实验材料和实验方法 | 第16-19页 |
2.1 实验药品、仪器 | 第16-17页 |
2.1.1 实验药品 | 第16页 |
2.1.2 实验仪器 | 第16-17页 |
2.2 催化剂的制备方法 | 第17-18页 |
2.2.1 载体的预处理 | 第17页 |
2.2.2 浸渍法制备催化剂 | 第17-18页 |
2.2.3 改性催化剂的制备 | 第18页 |
2.3 分析评价方法 | 第18页 |
2.4 催化氧化实验方法 | 第18页 |
2.5 载体和催化剂的表征方法 | 第18-19页 |
2.5.1 BET测试 | 第18页 |
2.5.2 SEM测试 | 第18-19页 |
3 Co/AC催化剂的制备及催化活性研究 | 第19-33页 |
3.1 常温常压湿式催化氧化催化剂活性组分和载体的选择 | 第19-21页 |
3.1.1 活性组分的选择 | 第19-20页 |
3.1.2 载体的选择 | 第20-21页 |
3.2 Co/AC催化剂制备研究 | 第21-25页 |
3.2.1 浸渍液浓度的选择 | 第21-23页 |
3.2.2 焙烧温度的选择 | 第23-24页 |
3.2.3 焙烧时间的选择 | 第24-25页 |
3.3 Co/AC催化剂催化活性研究 | 第25-30页 |
3.3.1 pH对处理效果的影响 | 第26-27页 |
3.3.2 氧化剂加入量对处理效果的影响 | 第27-28页 |
3.3.3 催化剂加入量对处理效果的影响 | 第28-29页 |
3.3.4 反应时间对处理效果的影响 | 第29-30页 |
3.4 Co/AC催化剂的表征 | 第30-32页 |
3.4.1 BET测试结果 | 第31页 |
3.4.2 SEM测试结果 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
4 Fe-Co/AC催化剂的制备及催化活性研究 | 第33-48页 |
4.1 Fe-Co/AC催化剂制备工艺优化 | 第33-38页 |
4.1.1 Fe、Co配比的选择 | 第33-34页 |
4.1.2 焙烧温度的选择 | 第34-35页 |
4.1.3 焙烧时间的选择 | 第35-36页 |
4.1.4 电子助剂的影响 | 第36-38页 |
4.2 Fe-Co/AC催化剂催化活性研究 | 第38-44页 |
4.2.1 pH对处理效果的影响 | 第38-39页 |
4.2.2 氧化剂加入量对处理效果的影响 | 第39-40页 |
4.2.3 催化剂加入量对处理效果的影响 | 第40-42页 |
4.2.4 反应时间对处理效果的影响 | 第42-43页 |
4.2.5 不同甲基橙初始浓度的影响 | 第43-44页 |
4.3 Fe-Co/AC催化剂的表征 | 第44-45页 |
4.3.1 BET测试结果 | 第44-45页 |
4.3.2 SEM测试结果 | 第45页 |
4.4 催化剂的重复使用 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
5 常温常压湿式催化氧化反应动力学研究 | 第48-63页 |
5.1 以Co/AC为催化剂湿式催化氧化反应动力学研究 | 第48-55页 |
5.1.1 催化剂加入量的影响 | 第48-50页 |
5.1.2 氧化剂初始浓度的影响 | 第50-51页 |
5.1.3 温度的影响 | 第51-53页 |
5.1.4 动力学方程的建立 | 第53-55页 |
5.2 以Fe-Co/AC为催化剂湿式催化氧化反应动力学研究 | 第55-62页 |
5.2.1 催化剂加入量的影响 | 第55-57页 |
5.2.2 氧化剂初始浓度的影响 | 第57-58页 |
5.2.3 温度的影响 | 第58-60页 |
5.2.4 动力学方程的建立 | 第60-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读学位期间发表的论文情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |