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基于超重力耦合吸附及催化燃烧技术净化甲苯的工艺研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
1 绪论第16-52页
    1.1 VOCs定义及危害第16-17页
    1.2 VOCs防治技术第17-18页
    1.3 VOCs末端治理方法与技术第18-23页
    1.4 吸附设备概述第23-31页
        1.4.1 固定床第24-27页
        1.4.2 移动床第27-28页
        1.4.3 流化床第28-29页
        1.4.4 回转吸附器第29-30页
        1.4.5 不同吸附设备对比第30-31页
    1.5 活性炭改性技术现状第31-36页
        1.5.1 物理结构改性概况第31-33页
        1.5.2 表面化学改性概况第33-36页
    1.6 催化燃烧VOCs技术的研究进展第36-48页
        1.6.1 催化剂类型研究进展第37-44页
        1.6.2 催化剂制备的研究进展第44-48页
        1.6.3 催化剂的发展方向第48页
    1.7 超重力技术及其在吸附中的应用情况第48-50页
        1.7.1 超重力技术概述第48页
        1.7.2 超重力吸附技术第48-50页
    1.8 存在问题第50页
    1.9 课题研究内容与技术路线第50-52页
2 超重力旋转吸附床的吸附及脱附性能研究第52-79页
    2.1 吸附理论第52-54页
    2.2 超重力旋转吸附床结构及实验方法第54-56页
    2.3 超重力旋转吸附床吸附甲苯性能研究第56-71页
        2.3.1 活性炭的物性表征第56-58页
        2.3.2 固定床和旋转床的吸附性能对比第58-64页
        2.3.3 旋转床中不同工况下吸附性能研究第64-71页
    2.4 超重力旋转吸附床中饱和活性炭的脱附性能研究第71-78页
        2.4.1 脱附温度对脱附效果的影响第72-73页
        2.4.2 固定床与旋转床脱附性能对比第73页
        2.4.3 超重力因子对脱附效果的影响第73-74页
        2.4.4 脱附速率的测定第74-75页
        2.4.5 固定床与旋转床中吸附-脱附再循环曲线测定第75-78页
    2.5 本章小结第78-79页
3 超重力环境下改性活性炭的吸附性能研究第79-99页
    3.1 实验材料与方法第79-82页
        3.1.1 实验材料第79页
        3.1.2 改性设备第79-80页
        3.1.3 改性活性炭的表征第80页
        3.1.4 超重力技术改性活性炭第80-81页
        3.1.5 改性活性炭吸附甲苯实验第81-82页
    3.2 超重力技术碱改性活性炭的实验研究第82-88页
        3.2.1 傅里叶转换红外分析第82-83页
        3.2.2 Boehm表面官能团定量分析第83-84页
        3.2.3 XPS表面元素定量、定性分析第84-86页
        3.2.4 改性活性炭的比表面积、孔径和孔容分析第86-87页
        3.2.5 不同改性活性炭的电镜扫描图第87-88页
    3.3 超重力法碱改性活性炭吸附甲苯的实验研究第88-97页
        3.3.1 改性活性炭吸附甲苯穿透曲线的测定第88-89页
        3.3.2 不同改性活性炭吸附能的测定第89-91页
        3.3.3 不同改性活性炭的吸附模型第91-93页
        3.3.4 不同改性活性炭吸附性能研究第93-95页
        3.3.5 旋转床中不同工况条件对吸附性能的影响第95-97页
    3.4 本章小结第97-99页
4 超重力法复合金属催化剂制备及催化燃烧甲苯性能研究第99-118页
    4.1 实验材料与方法第100-103页
        4.1.1 实验材料第100页
        4.1.2 复合过渡金属催化剂的制备第100-101页
        4.1.3 催化燃烧实验第101-102页
        4.1.4 催化剂表征第102-103页
    4.2 超重力法制备复合金属催化剂实验第103-113页
        4.2.1 SEM结果分析第103-104页
        4.2.2 ICP-MS结果分析第104-106页
        4.2.3 XRD结果分析第106-107页
        4.2.4 XPS结果分析第107-109页
        4.2.5 BET结果分析第109-111页
        4.2.6 TPR结果分析第111页
        4.2.7 TGA结果分析第111-113页
    4.3 超重力法制备复合金属催化剂催化性能实验第113-116页
        4.3.1 复合金属催化剂催化甲苯研究第113-114页
        4.3.2 复合金属催化剂催化燃烧甲苯动力学研究第114-115页
        4.3.3 超重力法复合金属催化剂稳定性研究第115-116页
    4.4 本章小结第116-118页
5 结论第118-121页
    5.1 本文结论第118-119页
    5.2 创新点第119-120页
    5.3 不足与建议第120-121页
参考文献第121-142页
攻读博士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第142-144页
致谢第144-145页

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