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铈钛基复合金属氧化物催化氧化二氯甲烷的研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
主要符号说明第15-21页
1 绪论第21-24页
    1.1 课题背景第21-22页
    1.2 课题目标和研究内容第22-24页
2 文献综述第24-38页
    2.1 含氯VOCs处理技术第24-25页
    2.2 适用CVOCs催化燃烧的催化剂种类第25-30页
        2.2.1 贵金属催化剂第25-26页
        2.2.2 金属氧化物催化剂第26-27页
        2.2.3 其它催化剂第27-28页
        2.2.4 钛基、铈基催化剂研究现状第28-30页
    2.3 含氯VOCs催化燃烧机理研究现状第30-32页
    2.4 催化剂制备方法第32-33页
    2.5 现有催化体系面临的瓶颈问题第33-36页
        2.5.1 选择性第33-34页
        2.5.2 抗中毒性第34-36页
    2.6 本章小结第36-38页
3 实验材料、装置与实验方法第38-44页
    3.1. 材料与仪器第38-39页
    3.2 催化剂制备方法第39-40页
        3.2.1 直接焙烧法第39页
        3.2.2 水热法第39-40页
        3.2.3 浸渍法第40页
        3.2.4 固混法第40页
    3.3 催化剂测试表征方法第40-41页
        3.3.1 X射线衍射第40页
        3.3.2 拉曼光谱第40页
        3.3.3 透射电镜第40页
        3.3.4 比表面积-孔结构测定第40-41页
        3.3.5 傅里叶原位红外光谱扫描第41页
        3.3.6 X射线光电子能谱技术第41页
        3.3.7 程序升温脱附(NH_3-TPD)及程序升温还原(H_2-TPR)分析第41页
    3.4 催化氧化实验装置及实验步骤第41-44页
        3.4.1 催化活性、选择性与稳定性评价装置第41-43页
        3.4.2 气相物质的测定第43页
        3.4.3 催化剂性能表征参数第43-44页
4 铈钛复合氧化物催化性能的研究第44-67页
    4.1 实验过程第44-45页
        4.1.1 催化剂的制备第44页
        4.1.2 主要表征手段第44页
        4.1.3 DRIFT实验第44页
        4.1.4 NH_3-IR实验第44页
        4.1.5 催化剂催化特性评价装置第44-45页
    4.2 活性组分的选择第45-47页
        4.2.1 催化剂结构形貌特征第45-46页
        4.2.2 DCM催化活性差异第46-47页
    4.3 钛基载体的选择第47-51页
        4.3.1 催化剂结构形貌特征第47-49页
        4.3.2 催化剂表面酸性与氧化还原性分析第49-50页
        4.3.3 DCM催化活性差异第50-51页
    4.4 铈钛复合氧化物的催化性能研究第51-65页
        4.4.1 催化剂结构形貌特征第51-52页
        4.4.2 催化剂表面元素分析第52-54页
        4.4.3 DCM催化性能研究第54-57页
        4.4.4 催化剂表面酸性分析与氧化还原性分析第57-59页
        4.4.5 抗氯中毒性能研究第59-61页
        4.4.6 DCM催化氧化机理初探第61-65页
    4.5 本章小结第65-67页
5 铈钛复合氧化物及其改性催化剂的催化性能研究第67-79页
    5.1 实验过程第67页
        5.1.1 催化剂的制备第67页
        5.1.2 主要表征手段第67页
        5.1.3 催化剂催化特性评价装置第67页
    5.2 铈比例对催化性能影响的研究第67-74页
        5.2.1 催化剂结构形貌特征第67-69页
        5.2.2 催化剂表面元素分析第69-71页
        5.2.3 催化剂表面酸性分析第71页
        5.2.4 催化剂氧化还原性分析第71-72页
        5.2.5 DCM催化性能研究第72-74页
    5.3 过渡金属掺杂改性的铈钛复合氧化物的催化性能研究第74-78页
        5.3.1 催化剂结构形貌特征第74-75页
        5.3.2 催化剂表面酸性分析第75-76页
        5.3.3 催化剂氧化还原性分析第76-77页
        5.3.4 DCM催化性能研究第77-78页
    5.4 本章小结第78-79页
6 铈钛复合氧化物制备方法的研究第79-92页
    6.1 实验过程第79页
        6.1.1 催化剂的制备第79页
        6.1.2 主要表征手段第79页
        6.1.3 催化特性评价装置第79页
    6.2 催化剂结构形貌特征第79-84页
        6.2.1 XRD表征第79-80页
        6.2.2 Raman表征第80-81页
        6.2.3 BET表征第81-82页
        6.2.4 XPS表征第82-83页
        6.2.5 催化剂的结构示意图第83-84页
    6.3 催化剂催化性能研究第84-86页
    6.4 催化剂表面酸性与氧化还原性分析第86-89页
        6.4.1 催化剂表面酸性分析第86-88页
        6.4.2 催化剂氧化还原性分析第88-89页
    6.5 氯中毒分析第89-90页
    6.6 本章小结第90-92页
7 两段式催化剂性能研究第92-106页
    7.1 实验过程第92页
        7.1.1 催化剂的制备第92页
        7.1.2 主要表征手段第92页
        7.1.3 催化特性评价装置第92页
    7.2 催化剂物化结构特征第92-94页
    7.3 两段式催化剂的催化性能研究第94-97页
    7.4 催化剂表面酸性与氧化还原性分析第97-99页
        7.4.1 催化剂表面酸性分析第97-98页
        7.4.2 催化剂氧化还原性分析第98-99页
    7.5 氯中毒研究第99-101页
    7.6 机理分析第101-104页
        7.6.1 两段式催化剂机理分析第101-102页
        7.6.2 催化剂类型的选择第102-103页
        7.6.3 两段式催化剂的拓展第103-104页
    7.7 本章小结第104-106页
8 工艺参数的优化第106-113页
    8.1 实验过程第106页
        8.1.1 催化剂的制备第106页
        8.1.2 催化特性评价装置第106页
    8.2 停留时间第106-107页
    8.3 O_2浓度第107-108页
    8.4 DCM进口浓度第108-109页
    8.5 水蒸汽浓度第109-111页
    8.6 本章小结第111-113页
9 结论与展望第113-116页
    9.1 主要结论第113-115页
    9.2 对未来工作的建议第115-116页
参考文献第116-127页
论文创新点第127-128页
个人简历第128-129页

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