介质阻挡放电协同催化降解苯乙烯的研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
1.1 课题背景 | 第11-16页 |
1.1.1 挥发性有机化合物 | 第11-14页 |
1.1.2 传统工业VOCs治理技术 | 第14-16页 |
1.2 低温等离子体技术 | 第16-21页 |
1.2.1 等离子体概述 | 第16-17页 |
1.2.2 等离子体的发生与应用 | 第17-21页 |
1.2.2.1 介质阻挡放电 | 第18-19页 |
1.2.2.2 电晕放电 | 第19-21页 |
1.2.2.3 填充床放电 | 第21页 |
1.3 等离子体催化技术 | 第21-28页 |
1.3.1 等离子体催化反应器 | 第21-22页 |
1.3.2 催化剂体系 | 第22-23页 |
1.3.3 等离子体催化协同作用机理 | 第23-25页 |
1.3.3.1 一段式反应器 | 第23-25页 |
1.3.3.2 两段式反应器 | 第25页 |
1.3.4 反应副产物 | 第25-26页 |
1.3.5 等离子体结合催化技术研究进展 | 第26-28页 |
1.4 本论文的研究目的和主要内容 | 第28-31页 |
2 实验系统与分析方法 | 第31-43页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第31-32页 |
2.1.1 目标污染物简介 | 第31页 |
2.1.2 化学试剂与钢瓶气体 | 第31页 |
2.1.3 主要实验仪器 | 第31-32页 |
2.2 实验装置与实验流程 | 第32-35页 |
2.3 测定及计算方法 | 第35-41页 |
2.3.1 放电功率的测定 | 第35-37页 |
2.3.2 苯乙烯降解效果评价相关参数的测定 | 第37-38页 |
2.3.3 苯乙烯降解效果评价相关参数的计算 | 第38-41页 |
2.4 催化剂的制备与表征 | 第41-42页 |
2.4.1 催化剂的制备 | 第41页 |
2.4.2 催化剂的表征 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
3 DBD降解苯乙烯的研究 | 第43-51页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 DBD反应器的电学特性 | 第43-45页 |
3.3 苯乙烯降解量 | 第45-46页 |
3.4 臭氧产量 | 第46-48页 |
3.5 CO_x选择性 | 第48-49页 |
3.6 尾气红外分析 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
4 DBD结合催化降解苯乙烯的研究 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 催化剂表征结果 | 第51-56页 |
4.2.1 BET | 第52-53页 |
4.2.2 XRD | 第53页 |
4.2.3 XPS | 第53-56页 |
4.3 苯乙烯降解效果评价 | 第56-65页 |
4.3.1 苯乙烯降解率 | 第56-57页 |
4.3.2 臭氧残余量 | 第57-58页 |
4.3.3 CO_x选择性 | 第58-60页 |
4.3.4 尾气红外分析 | 第60-63页 |
4.3.5 能耗分析 | 第63-64页 |
4.3.6 催化剂失活 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
5 固相副产物气溶胶生成生长过程的研究 | 第67-87页 |
5.1 引言 | 第67-68页 |
5.2 空气放电生成气溶胶 | 第68-69页 |
5.3 苯乙烯放电生成气溶胶 | 第69-71页 |
5.4 影响气溶胶生成的过程参数 | 第71-75页 |
5.4.1 气体组成 | 第71-72页 |
5.4.2 VOCs初始浓度 | 第72-74页 |
5.4.3 气体流速 | 第74-75页 |
5.5 气溶胶荷电量的研究 | 第75-76页 |
5.6 气溶胶在过渡反应器的生长 | 第76-81页 |
5.7 气溶胶在催化剂床层的收集 | 第81-84页 |
5.8 气溶胶成分分析 | 第84-85页 |
5.9 本章小结 | 第85-87页 |
6 全文总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 全文总结 | 第87-88页 |
6.2 本文创新点 | 第88页 |
6.3 未来展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |