摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 工业VOCs污染控制技术 | 第13-17页 |
1.2.1 回收技术 | 第14-15页 |
1.2.2 销毁技术 | 第15-16页 |
1.2.3 回收和销毁联合技术 | 第16-17页 |
1.3 光催化氧化技术降解VOCs的研究进展 | 第17-22页 |
1.3.1 光催化剂的开发 | 第18-19页 |
1.3.2 光催化氧化降解机理 | 第19-20页 |
1.3.3 工程应用 | 第20-22页 |
1.4 本论文的研究意义及内容 | 第22-24页 |
第二章 石墨烯调控TiO_2太阳光催化降解苯乙烯性能和机理研究 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-27页 |
2.2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2.2 合成方法 | 第26页 |
2.2.3 表征方法 | 第26页 |
2.2.4 光催化降解苯乙烯 | 第26-27页 |
2.2.5 降解产物鉴定 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-39页 |
2.3.1 表征 | 第27-31页 |
2.3.2 光催化活性评估 | 第31-32页 |
2.3.3 催化剂表面中间产物的定性分析 | 第32-37页 |
2.3.4 苯乙烯可能的降解路径分析 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 泡沫陶瓷-TiO_2负载型光催化剂的研发及其在降解苯乙烯小试研究 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-43页 |
3.2.1 药品、材料和仪器 | 第40-41页 |
3.2.2 合成方法 | 第41页 |
3.2.3 VOCs浓度检测方法 | 第41页 |
3.2.4 流过式光催化小试装置 | 第41-43页 |
3.2.5 实验条件 | 第43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
3.3.1 TiO_2负载量筛选 | 第43-44页 |
3.3.2 小型净化设备的光催化动力学 | 第44-47页 |
3.3.3 泡沫陶瓷催化剂表面吸附的有机物分析 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 吸附-冷凝光催化联用技术净化油漆包装车间废气中试研究 | 第50-70页 |
4.1 前言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-55页 |
4.2.1 实验装置 | 第51-52页 |
4.2.2 样品的采集与分析 | 第52-53页 |
4.2.3 质量控制与质量保证 | 第53-54页 |
4.2.4 健康风险评估 | 第54-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-68页 |
4.3.1 样品特征分析与归类 | 第55-56页 |
4.3.2 回收单元处理前后VOC的种类和浓度变化 | 第56-62页 |
4.3.3 光催化氧化系统对残余VOC的降解 | 第62-64页 |
4.3.4 健康风险评估 | 第64-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-85页 |
攻读学位期间发表的学术成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |