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钌基催化剂上含氯挥发性有机化合物的低温催化燃烧

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
第一章 文献综述第12-33页
    1.1 挥发性有机化合物(VOCs)第12-14页
    1.2 含氯挥发性有机化合物(CVOCs)第14-16页
    1.3 含氯挥发性有机化合物(CVOCs)的催化净化技术第16-17页
        1.3.1 催化燃烧第16页
        1.3.2 催化加氢脱氯第16页
        1.3.3 光催化法第16-17页
        1.3.4 催化水蒸气重整第17页
    1.4 含氯挥发性有机化合物催化燃烧催化剂第17-20页
        1.4.1 固体酸类催化剂第17页
        1.4.2 非贵金属氧化物类催化剂第17-18页
        1.4.3 钙钛矿类催化剂第18-19页
        1.4.4 贵金属类催化剂第19-20页
    1.5 含氯挥发性有机化合物催化燃烧机理研究第20-25页
    1.6 Ru在催化技术中的应用第25-27页
    1.7 Ce元素在催化技术中的应用第27-29页
    1.8 二氧化钛在催化技术中的应用第29-31页
    1.9 本论文的选题意义及构想第31-33页
第二章 实验部分第33-41页
    2.1 原料及试剂第33-34页
    2.2 实验仪器及装置第34-35页
    2.3 催化剂制备第35-36页
    2.4 催化剂表征第36-39页
    2.5 催化剂活性测试第39-41页
第三章 Ru/Al_2O_3催化剂上DCM的低温催化燃烧第41-70页
    3.1 催化剂表征第41-44页
        3.1.1 XRF表征第41页
        3.1.2 XRD表征第41-42页
        3.1.3 BET表征第42页
        3.1.4 TEM表征第42-43页
        3.1.5 NH_3-TPD表征第43-44页
    3.2 RuO_2催化剂上DCM的催化燃烧活性第44-52页
        3.2.1 不同载体负载Ru上DCM的催化燃烧活性第44-45页
        3.2.2 Ru/Al_2O_3-IM催化剂的TPSR实验第45-46页
        3.2.3 Ru/Al_2O_3-CP催化剂上DCM催化燃烧活性第46-48页
        3.2.4 Al_2O_3-P催化剂上TPSR实验和产物分布第48-50页
        3.2.5 Ru/Al_2O_3-CP催化剂TPSR及产物分布第50-52页
    3.3 RuO_2/Al_2O_3-CP催化剂上DCM催化燃烧动力学研究第52-67页
        3.3.1 DCM浓度对DCM催化燃烧活性的影响第52-53页
        3.3.2 O_2浓度对DCM催化燃烧活性的影响第53-55页
        3.3.3 水蒸气对DCM催化燃烧活性的影响第55-57页
        3.3.4 添加C_7H_(16)对Ru/Al_2O_3-CP催化剂DCM催化燃烧活性的影响第57-59页
        3.3.5 空速对DCM催化燃烧活性的影响第59页
        3.3.6 Ru/Al_2O_3催化剂上DCM催化燃烧稳定性测试第59-60页
        3.3.7 Ru/Al_2O_3催化剂的失活研究第60-65页
        3.3.8 H_2还原对DCM催化燃烧活性的影响第65-67页
    3.4 DCE在Ru/Al_2O_3-CP上的催化燃烧第67-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第四章 Ce改性的Ru/Al_2O_3催化剂上DCM的低温催化燃烧第70-98页
    4.1 Ru/Ce-Al_2O_3催化剂的表征第70-82页
        4.1.1 XRF表征第70页
        4.1.2 XRD表征第70-72页
        4.1.3 BET表征第72-73页
        4.1.4 TEM表征第73-74页
        4.1.5 Raman表征第74-76页
        4.1.6 H_2-TPR表征第76-78页
        4.1.7 NH_3-TPD表征第78-80页
        4.1.8 XPS表征第80-82页
    4.2 Ru/Ce-Al_2O_3催化剂DCM的催化燃烧活性第82-84页
        4.2.1 Ce-Al_2O_3催化剂的DCM催化燃烧性能第82-83页
        4.2.2 Ru/Ce-Al_2O_3催化剂的DCM催化燃烧性能第83-84页
    4.3 Ru/Ce-Al_2O_3催化剂上DCM的催化燃烧动力学研究第84-97页
        4.3.1 Ru/Ce-Al_2O_3催化剂的稳定性考察第84-88页
        4.3.2 Ru/Ce-Al_2O_3催化剂上DCM降解产物分析第88-90页
        4.3.3 水蒸气对DCM催化燃烧的影响第90-92页
        4.3.4 不同O_2浓度第92-94页
        4.3.5 DCM浓度对DCM催化燃烧活性的影响第94-97页
    4.4 本章小结第97-98页
第五章 Ru/TiO_2催化剂上DCM的低温催化燃烧第98-126页
    5.1 TiO_2系列催化剂上DCM的低温催化燃烧第98-107页
        5.1.1 XRD表征第98-101页
        5.1.2 TiO_2催化剂上DCM的催化燃烧活性第101-106页
        5.1.3 TiO_2-hy催化剂上DCM的催化燃烧产物分析第106-107页
    5.2 Ru/TiO_2系列催化剂上DCM的低温催化燃烧第107-123页
        5.2.1 催化剂表征第107-111页
        5.2.2 Ru/TiO_2-b催化剂上DCM的催化燃烧活性第111-112页
        5.2.3 DCM催化燃烧稳定性测试第112-118页
        5.2.4 Ru/TiO_2-hy催化剂上DCM的催化燃烧产物分析第118-120页
        5.2.5 DCM浓度对DCM催化燃烧活性的影响第120-121页
        5.2.6 水蒸气对DCM催化燃烧活性的影响第121-123页
    5.3 Ru/TiO_2催化剂上DCM催化燃烧机理研究第123-125页
    5.4 本章小结第125-126页
全文总结第126-128页
参考文献第128-138页
攻读博士期间发表论文情况第138-140页
致谢第140页

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