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固体催化剂非均相催化废水中尿素水解的初步研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第12-30页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 尿素废水处理的发展现状第13-17页
        1.2.1 热力水解法第13-14页
        1.2.2 脲酶水解法第14-15页
        1.2.3 生物水解法第15-16页
        1.2.4 电化学分解法第16页
        1.2.5 催化水解法第16-17页
    1.3 尿素催化水解研究进展第17-18页
    1.4 尿素水解原理第18-19页
    1.5 固体催化剂简介第19-20页
        1.5.1 固体酸催化剂简介第19-20页
        1.5.2 固体碱催化剂简介第20页
    1.6 氧化铝及其前驱体第20-23页
        1.6.1 氧化铝第20-22页
        1.6.2 氧化铝的前驱体第22-23页
    1.7 水滑石第23-28页
        1.7.1 LDHs的性质第24-26页
        1.7.2 LDHs的合成方法第26-28页
    1.8 立题及研究内容第28-30页
        1.8.1 立题第28页
        1.8.2 研究内容第28-30页
第二章 实验研究方法第30-38页
    2.1 实验药品及仪器装置第30-31页
        2.1.1 实验试剂第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 固体催化剂的制备第31-32页
        2.2.1 氧化铝催化剂的制备第31页
        2.2.2 三水铝石(γ-Al(OH)_3)不同温度焙烧制备催化剂第31-32页
        2.2.3 镁铝水滑石催化剂的制备第32页
    2.3 水解反应第32-35页
        2.3.1 尿素废水第32页
        2.3.2 尿素水解反应装置第32-33页
        2.3.3 尿素水解实验方法第33页
        2.3.4 水解液中尿素含量的分析第33-35页
    2.4 固体催化剂的表征第35-37页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第35页
        2.4.2 催化剂比表面积和孔径的测定(N_2-BET)第35页
        2.4.3 表面羟基含量的测定第35页
        2.4.4 傅里叶红外变换(FT-IR)第35-36页
        2.4.5 催化剂表面碱性分析第36-37页
    2.5 MgAl-LDHs晶格参数的计算第37-38页
        2.5.1 MgAl-LDHs层状结构的层间距d_(003)第37页
        2.5.2 MgAl-LDHs晶粒尺寸D的计算第37-38页
第三章 氧化铝催化废水中尿素水解的研究第38-52页
    3.1 氧化铝催化剂的表征第38-39页
        3.1.1 X射线衍射(XRD)第38-39页
        3.1.2 比表面积及孔体积的测定(N_2-BET)第39页
    3.2 尿素水解反应第39-50页
        3.2.1 反应条件对尿素水解反应的影响第40-42页
        3.2.2 尿素水解的动力学研究第42-48页
        3.2.3 η-Al_2O_3催化剂的稳定性第48-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第四章 γ-Al(OH)_3不同温度焙烧后制备的催化剂催化尿素水解的研究第52-64页
    4.1 催化剂的表征第52-56页
        4.1.1 X射线衍射(XRD)表征第52-53页
        4.1.2 比表面积(N_2-BET)及表面羟基含量的测定第53-54页
        4.1.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征第54-55页
        4.1.4 表面碱强度及碱量的测定第55-56页
    4.2 催化剂的活性评价第56-57页
    4.3 反应条件对尿素水解反应的影响第57-60页
        4.3.1 水解温度对尿素水解的影响第57-58页
        4.3.2 反应时间对尿素水解的影响第58-59页
        4.3.3 催化剂用量对尿素水解的影响第59-60页
    4.4 Al300催化剂的稳定性第60-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第五章 MgAl-LDHs催化尿素水解的研究第64-78页
    5.1 催化剂的表征第65-70页
        5.1.1 X射线衍射(XRD)表征第65-67页
        5.1.2 傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征第67-68页
        5.1.3 表面碱强度及碱量的测定第68-69页
        5.1.4 比表面积及孔体积的测定(N_2-BET)第69-70页
    5.2 MgAl-LDHs催化剂的活性评价第70-71页
    5.3 反应条件对尿素水解反应的影响第71-73页
        5.3.1 水解温度对尿素水解的影响第71-72页
        5.3.2 反应时间对尿素水解的影响第72-73页
    5.4 MgAl-LDHs催化剂的稳定性第73-75页
    5.5 MgAl-LDHs催化尿素水解机理的推测第75-76页
    5.6 不同种类催化剂的活性评价第76-77页
    5.7 本章小结第77-78页
第六章 结论与建议第78-80页
    6.1 主要结论第78-79页
    6.2 课题创新点第79页
    6.3 今后工作建议第79-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第87页

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