3DOM Ce-Co-Cu催化剂的制备及其降解邻二甲苯特性研究
摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
1 绪论 | 第13-28页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 VOCs的概述 | 第13-15页 |
1.2.1 VOCs的定义 | 第13-14页 |
1.2.2 VOCs的来源 | 第14页 |
1.2.3 VOCs的危害 | 第14页 |
1.2.4 VOCs的控制对策 | 第14-15页 |
1.3 VOCs的处理技术进展 | 第15-19页 |
1.3.1 回收技术 | 第15-17页 |
1.3.2 销毁技术 | 第17-18页 |
1.3.3 技术对比 | 第18-19页 |
1.4 催化燃烧技术进展 | 第19-25页 |
1.4.1 原理与特性 | 第19页 |
1.4.2 催化剂的载体 | 第19-21页 |
1.4.3 催化剂活性组分 | 第21-25页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第25-28页 |
1.5.1 选题意义 | 第25-26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26-28页 |
2 催化剂的制备与活性评价 | 第28-39页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-32页 |
2.2.1 实验材料与仪器设备 | 第28-30页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第30-32页 |
2.3 催化剂的活性评价 | 第32-35页 |
2.3.1 催化剂活性评价流程图 | 第32-33页 |
2.3.2 邻二甲苯和CO_2分析检测方法 | 第33-34页 |
2.3.3 邻二甲苯转化率和CO_2选择性的计算 | 第34页 |
2.3.4 空速计算 | 第34-35页 |
2.4 催化剂稳定性实验 | 第35页 |
2.5 模板SEM测定 | 第35页 |
2.6 实验结果与讨论 | 第35-37页 |
2.6.1 PMMA模板的SEM表征 | 第35-36页 |
2.6.2 M元素对Ce-Co催化剂的影响 | 第36-37页 |
2.6.3 催化剂稳定性 | 第37页 |
2.7 本章小结 | 第37-39页 |
3 催化剂制备优化与表征 | 第39-66页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验材料与方法 | 第39-42页 |
3.2.1 实验材料 | 第39-40页 |
3.2.2 催化剂制备优化实验 | 第40页 |
3.2.3 催化剂的表征 | 第40-42页 |
3.3 结果与分析 | 第42-64页 |
3.3.1 不同摩尔比催化剂的催化活性 | 第42-43页 |
3.3.2 不同摩尔比催化剂的表征 | 第43-54页 |
3.3.3 不同煅烧温度催化剂的催化活性 | 第54-55页 |
3.3.4 不同煅烧温度催化剂的表征 | 第55-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
4 催化剂降解邻二甲苯的影响因素 | 第66-75页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 实验方法 | 第66-68页 |
4.2.1 实验材料与方法 | 第66页 |
4.2.2 初始浓度影响实验 | 第66-67页 |
4.2.3 空速影响实验 | 第67页 |
4.2.4 O_2含量影响实验 | 第67页 |
4.2.5 相对湿度影响实验 | 第67-68页 |
4.2.6 混合气体影响实验 | 第68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-73页 |
4.3.1 初始浓度影响 | 第68-69页 |
4.3.2 空速影响 | 第69-70页 |
4.3.3 O_2含量影响 | 第70-71页 |
4.3.4 相对湿度影响 | 第71-72页 |
4.3.5 混合气体影响 | 第72-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
5 催化剂降解邻二甲苯的机理 | 第75-85页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 实验材料与方法 | 第75-76页 |
5.2.1 实验材料与装置 | 第75页 |
5.2.2 降解产物测定 | 第75-76页 |
5.3 结果与分析 | 第76-83页 |
5.3.1 降解产物结果与分析 | 第76-82页 |
5.3.2 降解途径分析 | 第82-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-85页 |
6 结论与展望 | 第85-88页 |
6.1 主要结论 | 第85-86页 |
6.2 主要创新点 | 第86-87页 |
6.3 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-99页 |
硕士期间发表的论文及申请的发明专利 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |