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有序硅铝基催化剂协同低温等离子体氧化甲苯

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 挥发性有机污染物的来源和危害第13-16页
        1.1.1 挥发性有机污染物的来源第14-15页
        1.1.2 挥发性有机污染物的危害第15-16页
    1.2 挥发性有机污染物的净化技术第16-20页
        1.2.1 VOCs净化方法第16-17页
        1.2.2 低温等离子体净化VOCs第17-20页
            1.2.2.1 低温等离子体的概念第17-18页
            1.2.2.2 低温等离子体中的化学反应第18页
            1.2.2.3 低温等离子体的放电形式第18-19页
            1.2.2.4 等离子体净化污染物的优缺点第19-20页
    1.3 低温等离子体催化技术降解VOCs的研究进展第20-31页
        1.3.1 低温等离子催化反应方式第20-21页
        1.3.2 低温等离子体体系中的催化剂第21-27页
            1.3.2.1 氧化铝催化剂第22页
            1.3.2.2 分子筛催化剂第22-25页
            1.3.2.3 其他催化剂第25-27页
        1.3.3 低温等离子体催化体系中的催化剂作用机制第27-29页
        1.3.4 低温等离子体催化降解有机物的中间产物和反应路线第29-31页
    1.4 有序材料在催化领域的应用第31-34页
        1.4.1 有序介孔氧化铝的制备第32-33页
        1.4.2 有序介孔氧化铝的催化应用第33-34页
    1.5 本论文的研究思路和内容第34-36页
        1.5.1 研究思路第34页
        1.5.2 研究内容第34-36页
第二章 实验部分第36-42页
    2.1 化学试剂和气体第36页
    2.2 主要试验仪器第36页
    2.3 催化剂制备第36-37页
        2.3.1 浸渍法第36-37页
        2.3.2 溶剂挥发自组装法第37页
    2.4 催化剂的活性评价第37-39页
    2.5 标准曲线的确定第39页
    2.6 催化剂表征第39-41页
        2.6.1 X射线衍射分析(XRD)第39页
        2.6.2 扫描电子显微镜(SEM)第39-40页
        2.6.3 透射电子显微镜(TEM)第40页
        2.6.4 比表面积分析(BET)第40页
        2.6.5 X射线光电子能谱(XPS)第40-41页
        2.6.6 O_2程序升温脱附(O2-TPD)第41页
        2.6.7 H_2程序升温脱附(H2-TPR)第41页
    2.7 GC-MS分析第41-42页
第三章 有序载体在低温等离子场中氧化甲苯第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43页
        3.2.1 实验材料第43页
        3.2.2 活性评价第43页
        3.2.3 材料表征第43页
    3.3 结果与分析第43-56页
        3.3.1 有序介孔氧化铝的制备第43-47页
        3.3.2 不同类型载体在等离子体中降解甲苯的性能第47-50页
        3.3.3 沸石分子筛在等离子体中降解甲苯第50-53页
            3.3.3.1 不同沸石分子筛的甲苯吸附性能第50-51页
            3.3.3.2 沸石分子筛在等离子体场中氧化甲苯的性能评价第51-53页
        3.3.4 不同载体在等离子体中降解甲苯的副产物第53-56页
            3.3.4.1 臭氧第53-54页
            3.3.4.2 有机副产物第54-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 有序氧化铝催化剂协同等离子体氧化甲苯第58-71页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 实验材料第58页
        4.2.2 活性评价第58-59页
        4.2.3 材料表征第59页
    4.3 结果与分析第59-70页
        4.3.1 Mn,Ag,Ni掺杂氧化铝的结构表征结果第59-68页
            4.3.1.1 焙烧温度的影响第59-61页
            4.3.1.2 Ag,Ni,Mn掺杂的氧化铝第61-64页
            4.3.1.3 不同Mn掺杂量的氧化铝第64-68页
        4.3.2 有序介孔氧化铝催化剂结合等离子催化降解甲苯性能第68-70页
            4.3.2.1 掺杂不同金属的氧化铝性能评价第68-69页
            4.3.2.2 不同Mn掺杂量的有序介孔氧化铝结合等离子催化降解甲苯第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 沸石分子筛催化剂协同等离子体氧化甲苯第71-84页
    5.1 引言第71页
    5.2 实验部分第71页
        5.2.1 实验材料第71页
        5.2.2 材料表征第71页
    5.3 结果与分析第71-82页
        5.3.1 沸石分子筛催化剂活性组分的确定第71-73页
        5.3.2 催化剂活性评价第73-74页
        5.3.3 催化剂结构表征第74-79页
            5.3.3.1 XRD表征结果第74-75页
            5.3.3.2 SEM表征结果第75-76页
            5.3.3.3 XPS结果第76-77页
            5.3.3.4 H_2-TPR和O_2-TPD结果第77-79页
        5.3.4 等离子-催化体系降解甲苯的有机副产物第79-80页
        5.3.5 等离子-催化体系降解甲苯的机理第80-82页
    5.4. 本章小结第82-84页
第六章 沸石Si/Al比对等离子体催化降解甲苯的影响第84-91页
    6.1 引言第84页
    6.2 实验部分第84页
        6.2.1 实验材料第84页
        6.2.2 材料表征第84页
    6.3 结果与分析第84-90页
        6.3.1 不同Si/Al比对甲苯吸附性能的影响第84-86页
        6.3.2 不同Si/Al比对甲苯降解性能的影响第86-88页
        6.3.3 不同Si/Al比对甲苯降解有机副产物的影响第88-90页
    6.4. 本章小结第90-91页
结论与展望第91-93页
参考文献第93-106页
攻读博士学位期间取得的研究成果第106-107页
致谢第107-108页
附件第108页

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