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DBD诱发185nm紫外光/改性天然锰矿催化降解CS2

致谢第7-8页
摘要第8-10页
abstract第10-11页
第一章 绪论第18-27页
    1.1 恶臭污染的来源、特征与危害第18-20页
        1.1.1 恶臭污染的来源第18-19页
        1.1.2 恶臭污染的特征第19-20页
        1.1.3 恶臭污染的危害第20页
    1.2 恶臭气体控制技术第20-23页
        1.2.1 物理法第20-21页
        1.2.2 化学法第21-22页
        1.2.3 生物法第22-23页
    1.3 等离子体技术第23-24页
        1.3.1 电晕放电第23页
        1.3.2 沿面放电第23页
        1.3.3 辉光放电第23-24页
        1.3.4 介质阻挡放电第24页
    1.4 低温等离子体技术处理气体污染物的机理及研究进展第24-25页
        1.4.1 低温等离子体处理气体污染物机理第24页
        1.4.2 低温等离子体处理气体污染物研究进展第24-25页
    1.5 本课题研究的意义与内容第25-27页
第二章 实验材料与方法第27-34页
    2.1 实验药品与仪器第27-29页
    2.2 实验装置与实验流程第29-30页
    2.3 催化剂制备与表征第30-31页
        2.3.1 催化剂制备第30-31页
            2.3.1.1 天然锰矿催化剂的制备第30页
            2.3.1.2 Bi_2WO_6/NMO复合催化剂的制备第30页
            2.3.1.3 BiVO_4/NMO复合催化剂的制备第30-31页
        2.3.2 催化剂的表征第31页
            2.3.2.1 X射线衍射分析(XRD)第31页
            2.3.2.2 比表面积分析(BET)第31页
            2.3.2.3 X射线光电子能谱分析(XPS)第31页
            2.3.2.4 场发射扫描电镜(SEM)第31页
    2.4 检测分析方法第31-34页
        2.4.1 CS_2的测定第31-32页
        2.4.2 碳氧化物及氮氧化物的测定第32页
        2.4.3 二氧化硫的测定第32-33页
        2.4.4 臭氧的测定第33页
        2.4.5 分析计算方法第33-34页
第三章 DBD诱发185nm紫外光/天然锰矿催化降解CS_2第34-44页
    3.1 催化剂表征结果第34-35页
        3.1.1 XRD第34页
        3.1.2 BET第34页
        3.1.3 催化剂吸附性能第34-35页
    3.2 CS_2低温等离子体催化降解及产物分析第35-43页
        3.2.1 CS_2初始浓度的影响第35-36页
        3.2.2 停留时间的影响第36-37页
        3.2.3 电源输入功率的影响第37页
        3.2.4 相对湿度的影响第37-38页
        3.2.5 固相产物定性分析第38页
        3.2.6 气相产物定性及定量分析第38-42页
            3.2.6.1 气相产物定性分析第39页
            3.2.6.2 CS_2矿化率第39-40页
            3.2.6.3 SO_2产量第40页
            3.2.6.4 O_3产量第40-41页
            3.2.6.5 NO_2产量第41-42页
        3.2.7 反应路径探讨第42-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 DBD诱发185nm紫外光结合Bi_2WO_6/NMO催化降解CS_2第44-55页
    4.1 实验结果及讨论第44-53页
        4.1.1 复合催化剂的最佳制备条件第44-46页
            4.1.1.1 负载量对催化剂活性的影响第44-45页
            4.1.1.2 前驱体溶液pH对催化剂活性的影响第45页
            4.1.1.3 煅烧温度对催化剂活性的影响第45-46页
        4.1.2 催化剂表征第46-49页
            4.1.2.1 XRD第46-47页
            4.1.2.2 BET第47页
            4.1.2.3 SEM第47-48页
            4.1.2.4 XPS第48-49页
        4.1.3 工艺参数对催化剂性能的影响第49-51页
            4.1.3.1 CS_2初始浓度的影响第49-50页
            4.1.3.2 停留时间的影响第50页
            4.1.3.3 相对湿度的影响第50-51页
        4.1.4 催化剂对CS_2矿化率的影响第51-52页
        4.1.5 催化剂对O_3和SO_2产量的影响第52页
        4.1.6 CDBDP催化降解机制第52-53页
    4.2 本章小结第53-55页
第五章 DBD诱发185nm紫外光结合BiVO_4/NMO催化降解CS_2第55-69页
    5.1 实验结果及讨论第55-65页
        5.1.1 复合催化剂的最佳制备条件第55-57页
            5.1.1.1 不同负载量对催化剂催化降解CS_2活性的影响第55-56页
            5.1.1.2 前驱体溶液pH值对催化剂催化降解CS_2活性的影响第56页
            5.1.1.3 煅烧温度对催化剂催化降解CS_2活性的影响第56-57页
        5.1.2 催化剂表征第57-61页
            5.1.2.1 XRD第57-58页
            5.1.2.2 BET第58页
            5.1.2.3 SEM第58-59页
            5.1.2.4 XPS第59-61页
        5.1.3 工艺参数对催化剂性能的影响第61-63页
            5.1.3.1 CS_2初始浓度的影响第61页
            5.1.3.2 停留时间的影响第61-62页
            5.1.3.3 相对湿度的影响第62-63页
        5.1.4 催化剂对CS_2矿化率的影响第63页
        5.1.5 催化剂对O_3和SO_2产量的影响第63-64页
        5.1.6 CDBDP协同BiVO_4/NMO催化降解CS_2途径第64-65页
    5.2 NMO、Bi_2WO_6/NMO及BiVO_4/NMO催化剂催化降解效果对比分析第65-67页
    5.3 本章小结第67-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-79页
攻读硕士学位期间发表及投稿中的论文第79-80页

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