摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 苯酚氧化的机理和反应动力学 | 第15-18页 |
1.2.1 湿式催化氧化处理苯酚的机理 | 第15-16页 |
1.2.2 催化湿式氧化法处理苯酚的反应动力学 | 第16-18页 |
1.3 苯酚催化氧化催化剂 | 第18-24页 |
1.3.1 均相催化剂 | 第18页 |
1.3.2 非均相催化剂 | 第18-24页 |
1.4 催化剂失活现象 | 第24-26页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-36页 |
2.1 实验主要仪器、试剂及气体 | 第28-30页 |
2.2 催化剂的性能评价 | 第30-32页 |
2.2.1 实验装置 | 第30页 |
2.2.2 催化剂性能评价 | 第30-32页 |
2.3 催化剂的物理化学性质表征 | 第32-36页 |
2.3.1 N_2物理吸附-脱附(BET) | 第32页 |
2.3.2 X射线衍射表征(XRD) | 第32页 |
2.3.3 X射线光电子能谱表征(XPS) | 第32-33页 |
2.3.4 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第33页 |
2.3.5 O_2程序升温脱附(O_2-TPD) | 第33-34页 |
2.3.6 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第34页 |
2.3.7 透射电子显微镜表征(TEM) | 第34-35页 |
2.3.8 原子吸收光谱(AAS) | 第35页 |
2.3.9 元素分析 | 第35页 |
2.3.10 X射线荧光光谱(XRF) | 第35-36页 |
第三章 MnCeO_x系催化剂的探究 | 第36-55页 |
3.1 MnCeO_x系的选取及不同体系催化剂的探究 | 第36-38页 |
3.1.1 催化剂的制备 | 第36-37页 |
3.1.2 不同体系催化剂的性能评价 | 第37-38页 |
3.2 制备方法的影响 | 第38-54页 |
3.2.1 不同制备方法制备MnCeO_x催化剂 | 第38-39页 |
3.2.2 不同制备方法催化剂的评价 | 第39-40页 |
3.2.3 Mn/Ce比的影响 | 第40-42页 |
3.2.4 适宜反应温度的选取 | 第42页 |
3.2.5 焙烧温度对催化剂的影响 | 第42-45页 |
3.2.6 碱金属对催化剂的影响 | 第45-48页 |
3.2.7 同比例不同制备方法的影响 | 第48-54页 |
3.3 小结 | 第54-55页 |
第四章 MnO_x系催化剂的探究 | 第55-75页 |
4.1 不同制备条件催化剂的制备 | 第55-56页 |
4.2 结果与讨论 | 第56-66页 |
4.2.1 性能评价 | 第56-57页 |
4.2.2 催化剂的织构特征 | 第57-58页 |
4.2.3 催化剂的晶相特征 | 第58-59页 |
4.2.4 催化剂的氧化还原性 | 第59-60页 |
4.2.5 催化剂的酸性功能 | 第60-62页 |
4.2.6 催化剂电镜表征 | 第62-64页 |
4.2.7 催化剂表面吸附氧能力及XPS表征 | 第64-66页 |
4.3 rehy-MnO_x催化剂稳定性的探究 | 第66-72页 |
4.3.1 稳定性评价 | 第67页 |
4.3.2 反应前后催化剂的晶相特征 | 第67-68页 |
4.3.3 XPS表征结果 | 第68-70页 |
4.3.4 元素分析表征结果 | 第70-71页 |
4.3.5 反应前后催化剂孔道结构变化 | 第71-72页 |
4.3.6 反应前后催化剂形貌特征 | 第72页 |
4.4 催化剂实际应用实例 | 第72-73页 |
4.5 小结 | 第73-75页 |
第五章 结论及展望 | 第75-78页 |
5.1 结论 | 第75-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录 硕士期间发表的研究成果 | 第88页 |