论文的创新点 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 前言 | 第14-15页 |
1.2 烟气脱硫脱硝技术 | 第15-24页 |
1.2.1 烟气脱硫技术 | 第15-16页 |
1.2.2 烟气脱硝技术 | 第16-20页 |
1.2.3 烟气同时脱硫脱硝技术 | 第20-24页 |
1.3 活性炭纤维脱硫脱硝技术及研究进展 | 第24-33页 |
1.3.1 活性炭纤维性质 | 第24-28页 |
1.3.2 活性炭纤维脱硫脱硝技术 | 第28-31页 |
1.3.3 活性炭纤维改性技术研究进展 | 第31-33页 |
1.4 等离子体改性技术及运用 | 第33-36页 |
1.4.1 等离子体简介 | 第33-34页 |
1.4.2 低温等离子体的产生 | 第34页 |
1.4.3 低温等离子体在材料改性方面的运用 | 第34-36页 |
1.5 主要研究内容 | 第36-38页 |
第2章 活性炭纤维结构表征 | 第38-45页 |
2.1 实验原料与实验仪器 | 第38-39页 |
2.1.1 实验原料 | 第38页 |
2.1.2 实验仪器 | 第38-39页 |
2.2 活性炭纤维性能表征与分析测试方法 | 第39-41页 |
2.3 活性炭纤维脱硫脱氮试验 | 第41-45页 |
2.3.1 实验系统 | 第41-42页 |
2.3.2 活性炭纤维吸附容量 | 第42-45页 |
第3章 放电等离子体改性反应器参数优化 | 第45-55页 |
3.1 活性炭纤维改性装置 | 第45-46页 |
3.2 电晕放电特性研究 | 第46-51页 |
3.2.1 针板间距的影响 | 第47-48页 |
3.2.2 气体速度的影响 | 第48-49页 |
3.2.3 气体种类的影响 | 第49-50页 |
3.2.4 空载与负载的影响 | 第50-51页 |
3.3 介质阻挡放电装置特性 | 第51-53页 |
3.3.1 阻挡介质性质的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 外加电压的影响 | 第52页 |
3.3.3 放电间距的影响 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 放电等离子体改性活性炭纤维 | 第55-100页 |
4.1 电晕放电改性活性炭纤维 | 第55-64页 |
4.1.1 放电电压对VACF表面特性的影响 | 第55-61页 |
4.1.2 改性气体对VACF表面特性的影响 | 第61-63页 |
4.1.3 放电时间对VACF表面特性的影响 | 第63-64页 |
4.2 介质阻挡等离子体改性活性炭纤维 | 第64-98页 |
4.2.1 氮气等离子体改性活性炭纤维 | 第64-73页 |
4.2.2 空气等离子体改性活性炭纤维 | 第73-81页 |
4.2.3 氧气等离子体改性活性炭纤维 | 第81-90页 |
4.2.4 氨气等离子体改性活性炭纤维 | 第90-98页 |
4.3 本章小结 | 第98-100页 |
第5章 等离子体改性活性炭纤维脱硫脱硝实验研究及机理分析 | 第100-126页 |
5.1 活性炭纤维脱硫研究 | 第100-107页 |
5.1.1 改性对脱硫性能影响 | 第100-103页 |
5.1.2 脱硫性能影响因素分析 | 第103-107页 |
5.2 活性炭纤维脱硝研究 | 第107-114页 |
5.2.1 改性对脱硝性能的影响 | 第107-110页 |
5.2.2 脱硝性能影响因素分析 | 第110-114页 |
5.3 活性炭纤维同时脱硫脱硝研究 | 第114-116页 |
5.3.1 NO对脱硫的影响 | 第114-115页 |
5.3.2 SO_2对脱硝的影响 | 第115页 |
5.3.3 改性对同时脱硫脱硝的影响 | 第115-116页 |
5.4 活性炭纤维脱硫脱氮官能团分析 | 第116-124页 |
5.4.1 FTIR分析 | 第116-118页 |
5.4.2 XPS分析 | 第118-122页 |
5.4.3 活性炭纤维脱附分析 | 第122-124页 |
5.5 本章小结 | 第124-126页 |
第6章 结论与建议 | 第126-129页 |
6.1 结论 | 第126-127页 |
6.2 建议 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-143页 |
作者攻博期间研究成果 | 第143-144页 |
致谢 | 第144页 |