摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-18页 |
第一章 绪论 | 第18-26页 |
1.1 丙烯腈尾气(VOCs)的危害 | 第18页 |
1.2 VOCs的处理技术 | 第18-19页 |
1.3 ZSM-5分子筛的制备与改性 | 第19-20页 |
1.4 结构化催化剂 | 第20-21页 |
1.5 整体式催化剂 | 第21-23页 |
1.5.1 整体式催化剂的背景 | 第21页 |
1.5.2 整体式催化剂的组成 | 第21-22页 |
1.5.3 整体式催化剂的制备 | 第22-23页 |
1.6 数值模拟 | 第23-24页 |
1.6.1 数值模拟研究背景 | 第23页 |
1.6.2 数值模拟的求解方法和优化 | 第23-24页 |
1.7 本课题研究的意义及主要内容 | 第24-26页 |
第二章 实验装置及分析方法 | 第26-34页 |
2.1 催化剂的合成 | 第26-29页 |
2.1.1 结构化催化剂制备所需药品及仪器 | 第26-27页 |
2.1.2 结构化催化剂制备所需材料和仪器 | 第27-28页 |
2.1.3 不同结构化催化剂或载体压降实验材料与装置 | 第28-29页 |
2.2 结构式催化剂的制备 | 第29-31页 |
2.2.1 改性分子筛的制备 | 第29页 |
2.2.2 不同结构化催化剂的制备 | 第29-31页 |
2.3 结构化催化剂的活性评价 | 第31页 |
2.4 催化剂的表征 | 第31-34页 |
2.4.1 超声波稳定性实验 | 第31页 |
2.4.2 X射线粉末衍射测定(XRD) | 第31-32页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.4.4 比表面积测试(BET) | 第32页 |
2.4.5 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第32-34页 |
第三章 结构化催化剂的表征 | 第34-40页 |
3.1 扫描电镜法(SEM)结果及分析 | 第34-35页 |
3.2 比表面积(BET)测定结果及分析 | 第35页 |
3.3 涂覆及超声波稳定性实验结果及分析 | 第35-37页 |
3.4 X射线衍射法(XRD)结果及分析 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 Cu-ZSM-5催化燃烧丙烯腈尾气的本征动力学研究 | 第40-44页 |
4.1 催化燃烧反应模型的选择 | 第40-41页 |
4.2 模型参数的获取 | 第41-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 结构化催化剂结构特性对反应特性和传递特性的影响 | 第44-56页 |
5.1 模型的建立 | 第44-46页 |
5.2 模型的检验 | 第46-47页 |
5.3 优化CFD模拟参数 | 第47页 |
5.4 模拟结果讨论 | 第47-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 反应器的数值模拟 | 第56-74页 |
6.1 不同结构化催化剂的放大研究 | 第56-61页 |
6.2 吉化中试反应器模拟 | 第61-67页 |
6.2.1 反应器模型 | 第61页 |
6.2.2 反应动力学 | 第61-63页 |
6.2.3 颗粒式结构化催化剂的研究 | 第63-64页 |
6.2.4 蜂窝式结构化催化剂的研究 | 第64-67页 |
6.3 吉化反应器模拟 | 第67-72页 |
6.3.1 反应器模型 | 第67-68页 |
6.3.2 冷模条件模拟 | 第68-70页 |
6.3.3 吉化操作条件模拟 | 第70-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-74页 |
第七章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
作者和导师简介 | 第84-86页 |
附件 | 第86-87页 |