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表面介质阻挡放电低温等离子体协同α-MnO2催化降解低浓度甲苯的研究

致谢第6-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
1 绪论第20-22页
    1.1 研究背景第20-21页
    1.2 课题来源第21页
    1.3 研究目标和内容第21-22页
2 文献综述第22-33页
    2.1 VOCs性质、危害及来源第22-23页
        2.1.1 VOCs性质及危害第22页
        2.1.2 VOCs来源第22-23页
    2.2 常用VOCs处理技术第23-26页
        2.2.1 吸附技术第23页
        2.2.2 吸收技术第23页
        2.2.3 冷凝技术第23-24页
        2.2.4 膜分离技术第24页
        2.2.5 燃烧技术第24页
        2.2.6 生物处理技术第24-25页
        2.2.7 光催化氧化技术第25页
        2.2.8 低温等离子体技术第25页
        2.2.9 治理技术的比较第25-26页
    2.3 低温等离子体协同催化处理VOCs第26-32页
        2.3.1 低温等离子体技术放电方式第26-27页
        2.3.2 低温等离子体处理VOCs降解机理第27-29页
        2.3.3 低温等离子体协同催化处理VOCs降解机理第29-30页
        2.3.4 低温等离子体协同催化处理VOCs研究进展第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 实验器材、系统与分析测试方法第33-41页
    3.1 试剂、材料与仪器第33-34页
        3.1.1 主要实验试剂与材料第33页
        3.1.2 主要实验仪器第33-34页
    3.2 实验系统第34-36页
        3.2.1 实验装置系统第34-35页
        3.2.2 表面介质阻挡放电反应器第35-36页
    3.3 催化剂分析表征方法第36-38页
        3.3.1 比表面积-孔结构分析第36页
        3.3.2 微观形貌分析第36-37页
        3.3.3 晶体形态分析第37页
        3.3.4 程序升温还原和脱附分析第37页
        3.3.5 X射线光电子能谱分析第37页
        3.3.6 拉曼光谱分析第37页
        3.3.7 紫外可见漫反射光谱分析第37-38页
        3.3.8 EDS分析第38页
    3.4 测试方法和计算方法第38-41页
        3.4.1 测试方法第38-39页
        3.4.2 计算方法第39页
        3.4.3 甲苯、CO、CO_2标线测定第39-41页
4 表面介质阻挡放电低温等离子体降解低浓度甲苯的研究第41-50页
    4.1 实验介绍第41页
        4.1.1 实验试剂与仪器第41页
        4.1.2 实验过程第41页
    4.2 表面介质阻挡放电特性第41-44页
        4.2.1 放电电压、电流波形第41-42页
        4.2.2 瞬时功率与单脉冲能量第42页
        4.2.3 功率与能量密度第42-43页
        4.2.4 表面介质阻挡放电图第43页
        4.2.5 O_3的产生量第43-44页
    4.3 表面介质阻挡放电对甲苯的降解性能第44-49页
        4.3.1 降解活性第44-45页
        4.3.2 O_3逃逸量与NO_x产生量第45-46页
        4.3.3 矿化率、CO选择性与CO_2选择性第46页
        4.3.4 气相副产物第46-48页
        4.3.5 甲苯降解路径分析第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
5 表面介质阻挡放电协同晶型MnO_2降解低浓度甲苯的研究第50-65页
    5.1 实验过程第50-51页
        5.1.1 实验试剂与仪器第50页
        5.1.2 催化剂制备第50-51页
        5.1.3 催化剂表征第51页
        5.1.4 实验过程第51页
    5.2 表面介质阻挡放电协同晶型MnO_2对甲苯的降解性能第51-56页
        5.2.1 催化剂用量第51-52页
        5.2.2 降解活性第52-53页
        5.2.3 O_3逃逸量与NO_x产生量第53页
        5.2.4 矿化率、CO选择性与CO_2选择性第53-54页
        5.2.5 气相副产物第54-55页
        5.2.6 甲苯降解路径分析第55-56页
    5.3 α-、β-、γ-、δ-4种MnO_2的物理化学性质表征分析第56-63页
        5.3.1 微观结构、化学键能分析第56-57页
        5.3.2 晶体形态分析第57-58页
        5.3.3 拉曼光谱分析第58-59页
        5.3.4 比表面积-孔结构分析第59页
        5.3.5 形貌分析第59-60页
        5.3.6 氧化还原性能分析第60-62页
        5.3.7 表面元素分析第62-63页
    5.4 本章小结第63-65页
6 表面介质阻挡放电协同α-MnO_2/anatase TiO_2复合催化剂降解低浓度甲苯的研究第65-79页
    6.1 实验过程第65-66页
        6.1.1 实验试剂与仪器第65页
        6.1.2 催化剂制备第65-66页
        6.1.3 催化剂表征第66页
        6.1.4 实验过程第66页
    6.2 表面介质阻挡放电协同α-MnO_2/anatase TiO_2复合催化剂对甲苯的降解性能第66-73页
        6.2.1 TiO_2筛选第66-67页
        6.2.2 不同复合方式筛选第67-68页
        6.2.3 不同复合比例筛选第68-69页
        6.2.4 O_3逃逸量第69页
        6.2.5 矿化率、CO选择性与CO_2选择性第69-70页
        6.2.6 气相副产物第70-71页
        6.2.7 稳定性分析第71-72页
        6.2.8 EDS分析第72-73页
    6.3 α-MnO_2/anatase TiO_2复合催化剂物理化学性质表征分析第73-77页
        6.3.1 晶体形态分析第73-74页
        6.3.2 形貌分析第74页
        6.3.3 比表面积-孔结构分析第74-75页
        6.3.4 酸性位分析第75-76页
        6.3.5 氧化还原性能分析第76-77页
        6.3.6 光吸收性能分析第77页
    6.4 本章小结第77-79页
7 结论与展望第79-81页
    7.1 主要结论第79-80页
    7.2 对未来的展望第80-81页
参考文献第81-88页
作者简历第88页

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