摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 VOCs概述 | 第13-16页 |
1.2.1 VOCs定义、种类 | 第13-14页 |
1.2.2 VOCs来源、危害 | 第14-15页 |
1.2.3 VOCs控制对策 | 第15-16页 |
1.3 VOCs控制技术 | 第16-20页 |
1.3.1 回收技术 | 第17-18页 |
1.3.2 销毁技术 | 第18-19页 |
1.3.3 技术对比 | 第19-20页 |
1.4 低温等离子体技术 | 第20-29页 |
1.4.1 低温等离子体概述 | 第20-22页 |
1.4.2 介质阻挡放电技术 | 第22-24页 |
1.4.3 单独等离子体技术 | 第24-25页 |
1.4.4 等离子体协同催化技术 | 第25-29页 |
1.5 研究目的与内容 | 第29-31页 |
1.5.1 研究目的 | 第30页 |
1.5.2 拟解决的关键问题 | 第30页 |
1.5.3 研究内容 | 第30-31页 |
第二章 实验系统的建立与分析方法 | 第31-37页 |
2.1 实验装置与系统 | 第31-33页 |
2.1.1 内置式与后置式催化系统 | 第31页 |
2.1.2 实验方法 | 第31-33页 |
2.2 催化剂制备与表征方法 | 第33-35页 |
2.2.1 催化剂制备 | 第33页 |
2.2.2 催化剂表征 | 第33-35页 |
2.3 数据处理方法 | 第35-37页 |
2.3.1 放电功率与能量密度计算 | 第35-36页 |
2.3.2 二甲苯去除率及COx选择性计算 | 第36-37页 |
第三章 内置式催化系统降解二甲苯研究 | 第37-59页 |
3.1 Mn负载量的影响 | 第37-41页 |
3.1.1 催化剂表征 | 第37-40页 |
3.1.2 二甲苯去除率 | 第40-41页 |
3.1.3 CO_x选择性与绝对量 | 第41页 |
3.2 能量密度的影响 | 第41-46页 |
3.2.1 二甲苯去除率与O_3生成量 | 第41-43页 |
3.2.2 CO_x选择性与绝对量 | 第43-44页 |
3.2.3 颗粒物生成变化 | 第44-46页 |
3.3 反应温度的影响 | 第46-54页 |
3.3.1 二甲苯去除率与O_3生成量 | 第47-48页 |
3.3.2 CO_x选择性与绝对量 | 第48-50页 |
3.3.3 等离子体协同催化作用 | 第50-51页 |
3.3.4 常温与150℃下颗粒物生成情况 | 第51-52页 |
3.3.5 常温与150℃下气固相产物 | 第52-54页 |
3.4 初始浓度的影响 | 第54-57页 |
3.4.1 二甲苯去除率 | 第55页 |
3.4.2 O_3的生成 | 第55-56页 |
3.4.3 CO_x选择性与绝对量 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 内置式与后置式催化系统对比研究及催化剂长寿命评价 | 第59-76页 |
4.1 常温下对比研究 | 第60-65页 |
4.1.1 二甲苯去除率 | 第60-61页 |
4.1.2 CO_x绝对量与选择性 | 第61-62页 |
4.1.3 O_3生成量 | 第62-63页 |
4.1.4 颗粒物生成情况 | 第63-65页 |
4.2 150℃下对比研究 | 第65-68页 |
4.2.1 二甲苯去除率 | 第65-66页 |
4.2.2 CO_x绝对量与选择性 | 第66-67页 |
4.2.3 O_3生成 | 第67-68页 |
4.3 能量效率对比 | 第68-69页 |
4.4 长时间放电作用 | 第69-73页 |
4.4.1 二甲苯转化量与去除率的变化 | 第69-70页 |
4.4.2 SEM表征结果 | 第70-71页 |
4.4.3 XPS表征结果 | 第71-73页 |
4.4.4 FT-IR表征结果 | 第73页 |
4.5 催化剂失活原因及建议 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 研究结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 研究结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
攻读硕士期间完成的论文 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |