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脱除空气中异丙醇的微纤复合ZSM-5分子筛膜材料制备研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 空气中VOCs的来源及危害第13-14页
    1.3 VOCs处理技术第14-16页
        1.3.1 物理法第14-15页
        1.3.2 化学法第15-16页
    1.4 吸附法第16-18页
        1.4.1 吸附剂第16-17页
        1.4.2 吸附装置第17-18页
    1.5 催化氧化法第18-23页
        1.5.1 活性组分第18-19页
        1.5.2 催化剂载体第19-22页
        1.5.3 活性组分负载方法第22-23页
    1.6 微纤复合分子筛膜材料第23-25页
        1.6.1 分子筛膜第23-24页
        1.6.2 分子筛膜在吸附和催化领域的应用第24-25页
    1.7 本论文的研究意义、研究内容及创新点第25-28页
        1.7.1 本论文的研究意义第25页
        1.7.2 本论文的研究内容第25-27页
        1.7.3 本论文的创新点第27-28页
第二章 实验部分第28-37页
    2.1 实验原料及仪器第28-29页
        2.1.1 实验原料第28页
        2.1.2 实验仪器第28-29页
    2.2 实验方法第29-32页
        2.2.1 微纤复合分子筛膜吸附剂的制备第29-31页
        2.2.2 微纤复合分子筛膜催化剂的制备第31-32页
    2.3 表征及分析方法第32-34页
        2.3.1 原子吸收光谱(AAS)第32页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第32-33页
        2.3.3 氮气吸脱附等温线第33页
        2.3.4 扫描电镜(SEM)第33页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第33页
        2.3.6 傅里叶转化红外光谱仪(FT-IR)第33页
        2.3.7 紫外可见光漫反射(DR UV-vis)第33页
        2.3.8 氢气程序升温还原(H2-TPR)第33-34页
        2.3.9 X射线光电子能谱(XPS)第34页
    2.4 吸附及催化氧化性能评价第34-35页
        2.4.1 吸附性能评价第34-35页
        2.4.2 催化氧化性能评价第35页
    2.5 理论及模型第35-37页
        2.5.1 理论第35-36页
        2.5.2 模型第36-37页
第三章 VOCs在不同孔结构分子筛上的吸附及结构化固定床上的吸附动力学第37-59页
    3.1 前言第37页
    3.2 VOCs在不同孔结构分子筛上的吸附第37-45页
        3.2.1 不同孔结构分子筛的比表面和孔结构第37-40页
        3.2.2 异丙醇在不同孔结构分子筛上的吸附透过曲线第40-42页
        3.2.3 异丙醇在Beta分子筛上的吸附动力学第42-44页
        3.2.4 Yoon-Nelson模型拟合第44-45页
    3.3 微纤复合分子筛膜吸附剂的制备及表征第45-48页
        3.3.1 微纤复合分子筛膜吸附剂的制备第45页
        3.3.2 微纤复合分子筛膜吸附剂的表征第45-48页
    3.4 VOCs在装填有ZSM-5/PSSF的结构化固定床上的吸附动力学第48-52页
        3.4.1 不同床层结构第48-49页
        3.4.2 不同VOCs流速第49-50页
        3.4.3 不同VOCs入口浓度第50-51页
        3.4.4 不同床层高度第51-52页
    3.5 结构化固定床压降测试第52-53页
    3.6 无效床层厚度第53-55页
    3.7 结构化固定床动态吸附模型拟合第55-58页
        3.7.1 Yoon-Nelson第55-57页
        3.7.2 BDST第57-58页
    3.8 本章小结第58-59页
第四章 VOCs在不同孔结构分子筛膜催化剂上的催化氧化第59-83页
    4.1 前言第59页
    4.2 制备方法对分子筛催化剂活性的影响第59-67页
        4.2.1 不同方法制备分子筛催化剂第59页
        4.2.2 不同方法制备的催化剂的表征第59-67页
    4.3 负载量对分子筛催化剂活性的影响第67-68页
    4.4 分子筛孔结构对其催化活性的影响第68-71页
        4.4.1 不同孔结构分子筛催化剂的制备第68-69页
        4.4.2 不同孔结构分子筛催化剂的表征第69-70页
        4.4.3 不同孔结构分子筛的催化活性评价第70-71页
    4.5 不同孔结构分子筛膜催化剂的制备及表征第71-80页
        4.5.1 不同孔结构分子筛膜催化剂的制备第71-72页
        4.5.2 不同孔结构分子筛膜催化剂的表征第72-79页
        4.5.3 不同孔结构微纤复合分子筛膜催化剂上的催化氧化第79-80页
    4.6 CVD法制备的Cu-ZSM-5/PSSF分子筛膜催化剂上的VOCs催化氧化动力学第80-82页
        4.6.1 不同VOCs入口浓度第80-81页
        4.6.2 不同空速第81-82页
    4.7 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-91页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第91-92页
致谢第92-93页
附录第93页

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