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壳牌炉粉煤灰合成沸石及其脱氮应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-26页
    1.1 粉煤灰概述第11-16页
        1.1.1 粉煤灰的形成第12页
        1.1.2 粉煤灰的物化性质及矿物组成第12-15页
        1.1.3 粉煤灰的危害第15-16页
        1.1.4 粉煤灰的综合利用第16页
    1.2 粉煤灰人工合成沸石研究现状概述第16-23页
        1.2.1 沸石简介第17页
        1.2.2 粉煤灰合成沸石的可行性及合成机理第17-19页
        1.2.3 粉煤灰沸石的合成方法及研究进展第19-20页
        1.2.4 合成粉煤灰沸石的影响因素第20-22页
        1.2.5 粉煤灰沸石的应用第22-23页
    1.3 粉煤灰沸石对废水中氨氮的去除第23-24页
        1.3.1 氨氮废水的来源、危害和处理方法第23页
        1.3.2 粉煤灰沸石去除氨氮的机理第23-24页
    1.4 本文研究目的意义及内容第24-26页
        1.4.1 研究的目的意义第24-25页
        1.4.2 研究内容第25-26页
2 实验材料与方法第26-32页
    2.1 实验原料及实验试剂与仪器第26-27页
        2.1.1 实验原料分析第26-27页
        2.1.2 实验试剂与仪器第27页
    2.2 原料的预处理第27-28页
    2.3 粉煤灰沸石的物相结构与应用性能表征第28-29页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第28页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)分析第28-29页
        2.3.3 比表面积和孔径分布分析第29页
        2.3.4 粉煤灰沸石产品的脱氮性能分析第29页
    2.4 粉煤灰沸石对氨氮的去除率的测定方法第29-31页
        2.4.1 氨氮标准曲线的测定第29-30页
        2.4.2 氨氮浓度的测定第30-31页
        2.4.3 粉煤灰沸石对氨氮的去除率的计算第31页
    2.5 本章小结第31-32页
3 壳牌炉粉煤灰合成沸石第32-43页
    3.1 粉煤灰合成沸石的实验步骤第32页
    3.2 硅铝比调节第32-33页
    3.3 不同硅铝比下合成沸石的类型第33-38页
    3.4 预实验第38-41页
    3.5 本章小结第41-43页
4 水热法合成NaA型沸石的工艺优化第43-54页
    4.1 合成NaA型沸石的单因素实验第43-48页
        4.1.1 晶化温度对NaA型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第43-44页
        4.1.2 晶化时间对NaA型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第44-46页
        4.1.3 碱液浓度对NaA型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第46-47页
        4.1.4 液固比对NaA型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第47-48页
    4.2 优化NaA型沸石合成条件的正交实验第48-50页
    4.3 较优NaA型沸石产品的表征第50-53页
        4.3.1 XRD表征第50-52页
        4.3.2 SEM表征第52页
        4.3.3 比表面积和孔径分布分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 水热法合成NaP1 型沸石的工艺优化第54-65页
    5.1 合成NaP1 型粉煤灰沸石的单因素实验第54-59页
        5.1.1 晶化温度对NaP1 型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第54-55页
        5.1.2 碱液浓度对NaP1 型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第55-56页
        5.1.3 晶化时间对NaP1 型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第56-58页
        5.1.4 液固比对NaP1 型粉煤灰沸石脱氮性能的影响第58-59页
    5.2 优化NaP1 型粉煤灰沸石合成条件的正交实验第59-61页
    5.3 较优NaP1 型粉煤灰沸石产品的表征第61-64页
        5.3.1 XRD表征第61-62页
        5.3.2 SEM表征第62-63页
        5.3.3 比表面积与孔径分布分析第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
6 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-72页
个人简历、在学期间发表的学术论文第72-73页
致谢第73页

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