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固体酸负载过渡金属催化剂对氯苯的催化氧化过程与产物选择性研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第20-23页
    1.1 选题背景及意义第20-21页
    1.2 本文研究的主要目标及内容第21-23页
第二章 文献综述第23-40页
    2.1 挥发性有机化合物(VOCs)简介第23-24页
    2.2 挥发性有机化合物(VOCs)的处理技术第24-29页
        2.2.1 物理法第24-26页
        2.2.2 化学法第26-28页
        2.2.3 生物法第28-29页
    2.3 含氯挥发性有机化合物(CVOCs)第29-39页
        2.3.1 含氯挥发性有机化合物(CVOCs)简介第29-30页
        2.3.2 含氯挥发性有机化合物(CVOCs)的处理技术第30-32页
            2.3.2.1 热焚烧法第30页
            2.3.2.2 催化加氢脱氯第30-31页
            2.3.2.3 催化水蒸气重整第31页
            2.3.2.4 光催化氧化法第31-32页
            2.3.2.5 催化燃烧法第32页
        2.3.3 含氯挥发性有机物(CVOCs)催化燃烧技术研究现状第32-39页
            2.3.3.1 催化燃烧原理第32页
            2.3.3.2 含氯挥发性有机物(CVOCs)的催化燃烧研究进展第32-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 实验材料、装置与分析方法第40-47页
    3.1 实验试剂第40页
    3.2 实验仪器第40-41页
    3.3 催化剂制备第41-42页
        3.3.1 Mn_xCe_(1-x)O_2/HZSM-5制备第41页
        3.3.2 Mn_(0.8)Ce_(0.2)O_2制备第41-42页
        3.3.3 碱金属掺杂催化剂制备第42页
    3.4 氯苯催化氧化活性测试第42-43页
        3.4.1 实验装置第42-43页
        3.4.2 气相组分测定及活性评价第43页
    3.5 催化剂物化性能表征第43-45页
        3.5.1 X射线衍射(XRD)第43页
        3.5.2 X射线光电子能谱表征(XPS)第43页
        3.5.3 扫描电镜分析(SEM)第43-44页
        3.5.4 透射电镜分析(TEM)第44页
        3.5.5 比表面积和孔径分布测定(BET)第44页
        3.5.6 程序升温还原表征(H_2-TPR)第44页
        3.5.7 程序升温脱附表征(O_2-TPD)第44-45页
        3.5.8 吡啶红外测试(Py-IR)第45页
    3.6 反应机理分析第45-47页
        3.6.1 傅里叶原位红外光谱(DRIFT)第45页
        3.6.2 气相色谱质谱联用(GC/MS)第45-46页
        3.6.3 产物选择性分析第46-47页
第四章 锰铈固体酸负载型催化剂催化燃烧氯苯的构效关系研究第47-61页
    4.1 实验过程第47页
        4.1.1 催化剂的制备第47页
        4.1.2 主要表征方法第47页
        4.1.3 催化剂性能评价试验第47页
    4.2 催化剂活性评价第47-51页
        4.2.1 分子筛载体的选择第47-49页
        4.2.2 催化剂活性相组分比例筛选第49-50页
        4.2.3 催化反应动力学第50-51页
    4.3 催化剂物化性能表征第51-59页
        4.3.1 XRD分析第51-53页
        4.3.2 O_2-TPD分析第53页
        4.3.3 H_2-TPR分析第53-55页
        4.3.4 XPS分析第55-57页
        4.3.5 Py-IR分析第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 氯苯在锰铈固体酸负载型催化剂表面的反应机理与产物选择性研究第61-71页
    5.1 实验过程第61-62页
        5.1.1 催化剂的制备第61页
        5.1.2 催化剂性能评价实验第61页
        5.1.3 产物分析实验第61页
        5.1.4 DRIFT实验第61页
        5.1.5 In situ DRIFT实验第61-62页
    5.2 氯苯催化氧化产物选择性分析第62-65页
        5.2.1 CO_2选择性分析第62-63页
        5.2.2 氯苯催化氧化中间产物及碳平衡分析第63-65页
        5.2.3 HC/Cl_2选择性分析第65页
    5.3 氯苯催化氧化机理探究第65-70页
        5.3.1 氯苯催化氧化DRIFT反应分析第65-67页
        5.3.2 氯苯催化氧化In situ DRIFT反应分析第67-69页
        5.3.3 氯苯催化氧化反应路径分析第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 水汽对氯苯在锰铈固体酸负载型催化剂表面反应过程的影响第71-87页
    6.1 实验过程第71-72页
        6.1.1 催化剂制备第71页
        6.1.2 催化剂性能评价实验第71页
        6.1.3 表面酸性分析第71页
        6.1.4 表面积碳分析第71-72页
    6.2 含水条件下氯苯催化氧化产物选择性及机理分析第72-78页
        6.2.1 含水条件下氯苯催化氧化活性及CO_2选择性分析第72-73页
        6.2.2 含水条件下氯苯催化氧化中间产物分析第73-76页
        6.2.3 含水条件下氯苯催化氧化反应路径分析第76-78页
    6.3 水汽对催化剂稳定性影响研究第78-86页
        6.3.1 催化剂稳定性分析第78-79页
        6.3.2 催化剂表面酸性分析第79-81页
        6.3.3 催化剂表面元素分析第81-83页
        6.3.4 催化剂表面积碳成分分析第83-86页
    6.4 本章小结第86-87页
第七章 碱金属对氯苯在锰铈固体酸负载型催化剂表面反应过程的影响第87-101页
    7.1 实验过程第87-88页
        7.1.1 催化剂制备第87页
        7.1.2 原位升温反应实验第87页
        7.1.3 产物分析实验第87-88页
        7.1.4 主要表征方法第88页
        7.1.5 In situ DRIFT实验第88页
    7.2 掺钾催化剂催化活性分析第88-92页
        7.2.1 掺钾催化剂活性及CO_2选择性分析第88-89页
        7.2.2 吸附氯脱除性能分析第89-90页
        7.2.3 中间产物分析第90-92页
    7.3 催化剂物化性能表征第92-98页
        7.3.1 XRD分析第92-93页
        7.3.2 BET分析第93-94页
        7.3.3 XPS分析第94-95页
        7.3.4 H_2-TPR分析第95-96页
        7.3.5 O_2-TPD分析第96-97页
        7.3.6 Py-IR分析第97-98页
    7.4 掺钾催化剂催化氧化氯苯In situ DRIFT反应分析第98-100页
    7.5 本章小结第100-101页
第八章 结论与展望第101-104页
    8.1 主要结论第101-102页
    8.2 主要创新点第102-103页
    8.3 展望第103-104页
参考文献第104-119页
作者简介第119页

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