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抗湿性高活性的过渡金属催化剂的制备及其催化燃烧甲苯的性能

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第一章 绪论第15-32页
 引言第15页
   ·VOCs种类第15-16页
   ·VOCs的危害第16-18页
   ·VOCs的治理技术第18-23页
     ·吸附技术第18-19页
     ·吸收技术第19页
     ·冷凝技术第19页
     ·生物降解技术第19页
     ·光催化降解技术第19-20页
     ·低温等离子体技术第20页
     ·催化燃烧技术第20-23页
   ·催化剂第23-28页
     ·贵金属催化剂第23-24页
     ·过渡金属催化剂第24-28页
   ·水蒸气对催化剂活性的影响第28-30页
   ·本文的选题背景及意义第30页
   ·本文研究的主要内容第30-32页
第二章 单组分负载型堇青石催化剂催化燃烧甲苯的活性及其抗湿性能第32-53页
 引言第32页
   ·实验部分第32-38页
     ·实验原料和化学试剂第32-33页
     ·仪器设备第33页
     ·催化剂的制备第33-34页
     ·催化剂的表征第34-37页
     ·催化剂的活性评价第37页
     ·甲苯浓度标准曲线的绘制第37-38页
   ·催化剂的活性测试第38-42页
     ·单组分负载型堇青石催化剂的催化活性第38-39页
     ·相对湿度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第39-42页
   ·三种催化剂的表征分析第42-46页
     ·催化剂的X-射线衍射(XRD)分析第42-43页
     ·催化剂的程序升温还原(TPR)分析第43-44页
     ·氧气在三种催化剂上的TPD分析第44-45页
     ·水蒸气在催化剂表面的程序升温脱附(H_2O-TPD)第45-46页
   ·制备方法对催化剂表面化学性质和活性的影响第46-51页
     ·制备方法对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第46页
     ·空速对催化剂CoO_x/Cordierite-EG催化燃烧甲苯活性的影响第46-47页
     ·进气浓度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第47-48页
     ·催化剂的X-射线衍射(XRD)分析第48-49页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)分析第49-50页
     ·催化剂的程序升温还原(TPR)分析第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第三章 元素掺杂对钴基-堇青石催化剂的抗湿性能及其催化活性的影响第53-72页
 引言第53页
   ·实验部分第53-54页
     ·实验原料和化学试剂第53-54页
     ·仪器设备第54页
     ·催化剂的制备第54页
     ·催化剂的表征第54页
     ·催化剂活性评价第54页
   ·催化剂的活性测试第54-63页
     ·催化剂CoM(y)O_x/Cordierite(M代表Mn、Ce、Fe、Cr元素)的催化活性第54-56页
     ·相对湿度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第56-61页
     ·空速对CoCe(0.4)O_x/Cordierite催化燃烧甲苯活性的影响第61-62页
     ·进气浓度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第62-63页
   ·三种催化剂的表征分析第63-68页
     ·催化剂的X-射线衍射(XRD)分析第63页
     ·催化剂的程序升温还原(TPR)分析第63-65页
     ·氧气在三种催化剂上的TPD分析第65页
     ·水蒸气在催化剂表面的程序升温脱附(H_2O-TPD)第65-66页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)分析第66-68页
   ·HSAB理论第68-70页
     ·甲苯和金属离子的酸碱性及硬度第69-70页
     ·催化剂表面酸碱硬度的变化对其抗湿性能的影响关系第70页
   ·本章小结第70-72页
第四章 载体对Cu-Mn复合型催化剂催化活性及抗湿性能的影响第72-96页
 引言第72页
   ·实验部分第72-73页
     ·实验原料及化学试剂第72页
     ·仪器设备第72页
     ·催化剂的制备第72-73页
     ·催化剂的表征第73页
     ·催化剂活性评价第73页
   ·反应动力学理论部分第73-76页
     ·反应速率方程式的推导第73-74页
     ·动力学模型第74-75页
     ·Arrhenius方程第75页
     ·动力学实验设计第75-76页
   ·催化剂的活性测试第76-94页
     ·催化剂CuMn(y)O_x/γ-Al_2O_3对甲苯的催化活性第76-79页
     ·五种催化剂的表征分析第79-82页
     ·相对湿度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第82-87页
     ·催化燃烧甲苯反应动力学第87-94页
   ·本章小结第94-96页
第五章 Mn-Ce复合型催化剂的制备及其催化活性和抗湿性能第96-110页
 引言第96页
   ·实验部分第96-97页
     ·实验原料和化学试剂第96页
     ·仪器设备第96页
     ·催化剂的制备第96-97页
     ·催化剂的表征第97页
     ·催化剂活性评价第97页
   ·催化剂的活性测试第97-102页
     ·不同Ce/(Mn+Ce)配比对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第97-99页
     ·相对湿度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第99-100页
     ·空速对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第100-101页
     ·进气浓度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第101-102页
   ·三种催化剂的表征分析第102-105页
     ·催化剂的X-射线衍射(XRD)分析第102-103页
     ·氧气在三种催化剂上的TPD分析第103-104页
     ·催化剂的程序升温还原(TPR)分析第104-105页
   ·焙烧温度对催化剂表面化学性质和活性的影响第105-108页
     ·焙烧温度对催化剂MnCe(y)O_x/TiO_2活性的影响第105-106页
     ·催化剂的X-射线衍射(XRD)分析第106-107页
     ·催化剂的程序升温还原(TPR)分析第107-108页
   ·本章小结第108-110页
第六章 Cu-Mn-Ce负载型催化剂催化燃烧甲苯的活性及其抗湿性能第110-120页
 引言第110页
   ·实验部分第110-111页
     ·实验原料和化学试剂第110页
     ·仪器设备第110页
     ·催化剂的制备第110-111页
     ·催化剂的表征第111页
     ·催化剂活性评价第111页
   ·催化剂的活性测试第111-114页
     ·催化剂CuMnCe(y)Ox/TiO_2催化燃烧甲苯的活性第111-112页
     ·相对湿度对催化剂催化燃烧甲苯活性的影响第112-114页
   ·三种催化剂的表征分析第114-117页
     ·催化剂的X-射线衍射(XRD)分析第114-115页
     ·催化剂的程序升温还原(TPR)分析第115-116页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)分析第116-117页
   ·HSAB理论第117-118页
     ·催化剂表面酸碱硬度的变化与其抗水蒸气负面影响的关系第118页
   ·本章小结第118-120页
结论第120-122页
参考文献第122-135页
攻读博士学位期间取得的研究成果第135-136页
致谢第136-137页
附件第137页

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