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低浓度苯在Cu-Mn-Ce催化剂上的催化燃烧特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 VOCs控制技术第11-12页
        1.2.1 吸附法第11页
        1.2.2 生物法第11页
        1.2.3 直接燃烧法第11页
        1.2.4 光催化法第11-12页
        1.2.5 催化燃烧法第12页
    1.3 VOCs催化燃烧技术第12-19页
        1.3.1 VOCs催化燃烧技术基本原理第12-13页
        1.3.2 VOCs催化燃烧催化剂研究进展第13-19页
    1.4 本文研究目标和主要内容第19-22页
        1.4.1 本文研究目标第19-20页
        1.4.2 本文研究的主要内容第20-22页
2 实验系统及方法第22-30页
    2.1 实验药品和仪器第22-23页
        2.1.1 实验药品第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 催化剂的制备及表征第23-25页
        2.2.1 催化剂的制备方法第24页
        2.2.2 催化剂的表征第24-25页
    2.3 催化剂的活性评价第25-28页
        2.3.1 实验流程简介第25-26页
        2.3.2 测量仪器及方法第26-27页
        2.3.3 催化剂活性评价指标第27-28页
    2.4 苯浓度标准曲线的绘制第28-30页
        2.4.1 苯标准曲线的测定方法第28-30页
3 Cu-Mn-Ce催化剂对苯催化燃烧特性的影响第30-46页
    3.1 Cu-Mn-Ce催化剂催化燃烧特性第30-35页
        3.1.1 Cu、Mn、Ce摩尔比对苯催化燃烧效率的影响第30-32页
        3.1.2 焙烧温度对苯催化燃烧效率的影响第32-33页
        3.1.3 催化剂负载量对苯催化燃烧效率的影响第33-34页
        3.1.4 反应空速对苯催化燃烧效率的影响第34-35页
    3.2 Cu-Mn-Ce催化剂表征研究第35-43页
        3.2.1 BET表征分析第35-36页
        3.2.2 XRD表征分析第36页
        3.2.3 EDS表征分析第36-38页
        3.2.4 H_2-TPR表征分析第38-39页
        3.2.5 XPS表征分析第39-42页
        3.2.6 FTIR表征分析第42-43页
    3.3 苯浓度对催化剂催化活性的影响第43-44页
    3.4 VOCs组分对催化剂催化活性的影响第44页
    3.5 本章小结第44-46页
4 水蒸气对Cu-Mn-Ce催化剂催化燃烧苯的影响第46-54页
    4.1 实验结果与讨论第46-52页
        4.1.1 水蒸气浓度对苯催化燃烧的影响第46-48页
        4.1.2 水蒸气对催化剂稳定性的影响第48-49页
        4.1.3 水蒸气吹扫时间对催化剂活性的影响第49-50页
        4.1.4 催化剂的表征分析第50-52页
    4.2 本章小结第52-54页
5 Mg助剂对Cu-Mn-Ce催化剂催化活性的影响第54-64页
    5.1 结果与讨论第54-62页
        5.1.1 助剂Mg含量对催化剂活性的影响第54-56页
        5.1.2 Cu-Mn-Ce-Mg催化剂的表征分析第56-58页
        5.1.3 助剂Mg对催化剂热稳定性的影响第58-61页
        5.1.4 苯浓度对Cu-Mn-Ce-Mg催化剂活性的影响第61-62页
    5.2 本章小结第62-64页
6 结论与展望第64-66页
    6.1 主要结论第64页
    6.2 工作展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-76页
附录第76页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第76页
    B.作者在攻读硕士学位期间发表的专利目录第76页
    C.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第76页

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