摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
引言 | 第10页 |
1.1 甲醛的性质、来源、危害及治理 | 第10-12页 |
1.1.1 甲醛的性质 | 第10页 |
1.1.2 甲醛的来源 | 第10-11页 |
1.1.3 甲醛的危害 | 第11-12页 |
1.2 生物质能源的利用 | 第12-15页 |
1.2.1 我国生物质利用现状 | 第12页 |
1.2.2 生物质的主要成分 | 第12-13页 |
1.2.3 生物质主要能源利用途径介绍 | 第13-15页 |
1.3 生物质热解技术 | 第15-18页 |
1.3.1 生物质常规热解技术 | 第15-16页 |
1.3.2 微波技术 | 第16-18页 |
1.4 活性炭的介绍及其应用 | 第18-22页 |
1.4.1 活性炭的结构 | 第18页 |
1.4.2 活性炭制造方法 | 第18-21页 |
1.4.3 活性炭的应用 | 第21-22页 |
1.5 课题背景及研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验材料和方法 | 第24-30页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-26页 |
2.2 枣木基生物质活性炭的制备 | 第26-28页 |
2.3 枣木基生物质活性炭制备工艺 | 第28页 |
2.4 活性炭基本性能的测试方法 | 第28-29页 |
2.4.1 吸附亚甲基蓝的测定 | 第29页 |
2.4.2 吸附碘值的测定 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 枣木基初始活性炭的制备及其结构分析 | 第30-40页 |
3.1 实验方法与步骤 | 第30-31页 |
3.2 制备条件对枣木基初始活性炭吸附性能的影响 | 第31-36页 |
3.2.1 氯化锌溶液浓度对吸附性能的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 浸渍比对吸附性能的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 炭化温度对吸附性能的影响 | 第33-35页 |
3.2.4 炭化时间对吸附性能的影响 | 第35-36页 |
3.3 正交试验优化制备初始活性炭 | 第36-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 改性活性炭的制备 | 第40-61页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 氢氧化钠改性活性炭的制备 | 第40-45页 |
4.2.1 化学浸渍比的影响 | 第41-43页 |
4.2.2 辐照功率的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 辐照时间的影响 | 第44-45页 |
4.3 草酸钾改性制备活性炭 | 第45-50页 |
4.3.1 浸渍比对活性炭性能的影响 | 第46-47页 |
4.3.2 微波功率对活性炭性能的影响 | 第47-49页 |
4.3.3 辐照时间对活性炭性能的影响 | 第49-50页 |
4.4 硝酸改性制备活性炭 | 第50-55页 |
4.4.1 浸渍比的影响 | 第51-52页 |
4.4.2 辐射功率的影响 | 第52-53页 |
4.4.3 辐照时间的影响 | 第53-55页 |
4.5 不同活化剂活性炭的比较 | 第55页 |
4.6 响应面法优化试验 | 第55-59页 |
4.6.1 设计方案 | 第56页 |
4.6.2 方差分析和回归方程及回归方程各项的方差分析 | 第56-58页 |
4.6.3 响应面分析 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 活性炭对气相甲醛的吸附容量实验 | 第61-68页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 活性炭对气相甲醛的吸附容量实验方法 | 第61-63页 |
5.2.1 实验条件 | 第61页 |
5.2.2 实验装置 | 第61-62页 |
5.2.3 实验吸附容量计算 | 第62-63页 |
5.3 活性炭对甲醛吸附容量的影响 | 第63-65页 |
5.3.1 不同活化剂对活性炭的理化性质表征 | 第63页 |
5.3.2 不同材质活性炭的吸附等温线 | 第63-65页 |
5.4 粒径的大小对吸附容量的影响 | 第65页 |
5.5 接触时间对吸附容量的影响 | 第65-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第76页 |