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高湿度条件下负载型锰铈催化剂催化燃烧乙酸乙酯性能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-29页
 引言第13页
   ·VOCs的来源及危害第13-14页
   ·VOCs污染的治理技术第14-17页
     ·回收技术第14-15页
     ·销毁技术第15-17页
       ·低温等离子体降解法第15-16页
       ·光催化法第16页
       ·生物降解法第16-17页
       ·燃烧法第17页
   ·VOCs催化燃烧催化剂第17-25页
     ·催化剂活性组分第18-21页
       ·贵金属催化剂第18页
       ·非贵金属催化剂第18-21页
     ·催化剂载体第21-25页
       ·颗粒型载体第21-22页
       ·整体式载体第22-25页
   ·水蒸气对催化燃烧反应的影响第25-26页
   ·VOCs催化燃烧工艺过程第26-27页
   ·选题背景及意义第27-28页
   ·本文研究内容第28-29页
第二章 催化剂的制备与表征第29-36页
 引言第29页
   ·催化剂的制备第29-31页
     ·实验原料与化学试剂第29页
     ·仪器设备第29-30页
     ·载体材料的制备第30-31页
       ·堇青石载体的预处理第30页
       ·涂层的制备与负载第30-31页
     ·活性组分的负载第31页
       ·MnCe_xO_y/Cord 的制备第31页
       ·单元式催化剂的制备第31页
   ·催化剂的表征分析第31-33页
     ·X 射线衍射(XRD)分析与平均晶粒尺寸第31-32页
     ·比表面积(BET)分析第32页
     ·程序升温还原(H2-TPR)分析第32页
     ·程序升温脱附(TPD)分析第32-33页
     ·活性组分脱落率测试第33页
   ·催化剂的活性评价第33-36页
     ·实验流程第33-34页
     ·催化剂活性评价第34-36页
       ·标准曲线测定第34-35页
       ·VOC的转化率计算公式第35-36页
第三章 颗粒型锰基催化剂催化燃烧乙酸乙酯性能第36-49页
 引言第36页
   ·实验部分第36-37页
     ·实验原料及化学试剂第36页
     ·仪器设备第36页
     ·MnCe_xO_y/Cord 的制备第36-37页
     ·催化剂的表征第37页
     ·催化剂活性评价实验第37页
   ·实验结果与讨论第37-47页
     ·不同锰铈比的MnCe_xO_y/Cord 催化燃烧乙酸乙酯的活性第37-38页
     ·反应条件对催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第38-43页
       ·进气相对湿度对催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第38-40页
       ·进气浓度对催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第40-42页
       ·空速对催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第42-43页
     ·催化剂表征第43-47页
       ·XRD 分析与平均晶粒尺寸第43-44页
       ·MnCe_xO_y/Cord (x=0, 0.125, 0.25, 1)系列催化剂的比表面积第44页
       ·TPR 分析结果第44-46页
       ·EA-TPD 分析结果第46-47页
       ·H_20-TPD分析结果第47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 锰铈催化剂催化燃烧乙酸乙酯动力学第49-61页
 引言第49页
   ·理论部分第49-51页
     ·速率方程的推导第49页
     ·动力学模型第49-51页
       ·Power-rate law第49-50页
       ·Mars-Van Krevelen model第50-51页
     ·Arrhenius方程第51页
   ·实验部分第51-54页
     ·实验原料及化学试剂第51页
     ·实验仪器和设备第51-52页
     ·反应动力学实验第52-54页
       ·催化剂的装填第52页
       ·空白实验第52页
       ·外扩散影响检验第52-53页
       ·内扩散影响检验第53页
       ·动力学实验设计第53-54页
   ·实验结果与讨论第54-60页
     ·乙酸乙酯浓度和反应温度对转化率的影响第54-55页
     ·乙酸乙酯催化燃烧反应动力学探究第55-59页
       ·Power-rate law拟合结果第55-56页
       ·MVK 模型拟合结果第56-59页
     ·乙酸乙酯的催化燃烧动力学机理分析第59-60页
       ·乙酸乙酯催化燃烧动力学模型的验证第59页
       ·乙酸乙酯催化燃烧动力学机理的探讨第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 单元式锰铈催化剂催化燃烧乙酸乙酯性能第61-78页
 引言第61页
   ·实验部分第61-62页
     ·实验原料及化学试剂第61页
     ·仪器设备第61页
     ·单元式锰铈催化剂的制备第61-62页
     ·催化剂的表征第62页
     ·催化剂活性评价实验第62页
   ·实验结果与讨论第62-76页
     ·制备方法对单元式锰铈催化剂催化活性的影响第62-66页
       ·涂层对单元式催化剂催化燃烧活性的影响第62-64页
       ·活性组分负载量对单元式催化剂催化活性的影响第64-65页
       ·浸渍方法对MnCe_(0.125)0_y/Si0_2/M-Cord 催化燃烧活性的影响第65-66页
     ·反应条件对催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第66-72页
       ·进气相对湿度对单元式催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第66-70页
       ·进气浓度对单元式催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第70-71页
       ·空速对催化剂催化燃烧乙酸乙酯转化率的影响第71-72页
       ·催化剂稳定性评价第72页
     ·催化剂表征第72-76页
       ·XRD 分析第73页
       ·比表面积分析结果第73-74页
       ·TPR 分析结果第74页
       ·H_20-TPD分析结果第74-75页
       ·EA-TPD 分析结果第75-76页
   ·本章小结第76-78页
结论与展望第78-80页
参考文献第80-87页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第87-88页
致谢第88-89页
附件第89页

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