摘要 | 第3-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第19-47页 |
1.1 柴油车碳烟颗粒物危害及净化技术 | 第19-31页 |
1.1.1 碳烟颗粒物危害 | 第19-23页 |
1.1.2 碳烟颗粒物净化技术 | 第23-28页 |
1.1.2.1 氧化催化转化技术 | 第25页 |
1.1.2.2 柴油机颗粒物过滤技术 | 第25-28页 |
1.1.2.3 颗粒物氧化复合催化技术 | 第28页 |
1.1.3 碳烟颗粒物氧化催化剂 | 第28-31页 |
1.1.3.1 贵金属催化剂 | 第29页 |
1.1.3.2 金属氧化物催化剂 | 第29-30页 |
1.1.3.3 钙钛矿和尖晶石等复合氧化物催化剂 | 第30-31页 |
1.2 光催化降解印染废水研究进展 | 第31-33页 |
1.2.1 印染废水的危害 | 第31页 |
1.2.2 印染废水处理技术 | 第31-33页 |
1.2.2.1 物理法 | 第31-32页 |
1.2.2.2 生物法 | 第32页 |
1.2.2.3 化学法 | 第32-33页 |
1.2.3 光催化技术降解印染废水 | 第33页 |
1.3 钙钛矿型复合氧化物催化剂 | 第33-44页 |
1.3.1 钙钛矿的结构及其调变 | 第34-37页 |
1.3.2 钙钛矿催化剂的制备 | 第37-40页 |
1.3.3 钙钛矿催化剂的应用 | 第40-44页 |
1.3.3.1 钙钛矿在催化氧化中的应用 | 第40-43页 |
1.3.3.2 钙钛矿在光催化中的应用 | 第43-44页 |
1.4 选题依据和研究内容 | 第44-47页 |
1.4.1 选题依据 | 第44-46页 |
1.4.2 研究内容 | 第46-47页 |
第二章 柴油车碳烟颗粒物表征及氧化特性分析 | 第47-62页 |
2.1 引言 | 第47页 |
2.2 实验部分 | 第47-51页 |
2.2.1 样品采集 | 第47-50页 |
2.2.2 样品表征 | 第50-51页 |
2.3 结果与讨论 | 第51-59页 |
2.3.1 粒度分析 | 第51页 |
2.3.2 XRD分析 | 第51-52页 |
2.3.3 FT-IR分析 | 第52-53页 |
2.3.4 RamanSpectroscopy分析 | 第53-54页 |
2.3.5 BET分析 | 第54-55页 |
2.3.6 SEM-EDS | 第55-57页 |
2.3.7 TEM | 第57-58页 |
2.3.8 热重分析 | 第58-59页 |
2.4 碳烟颗粒物氧化特性分析 | 第59-60页 |
2.5 本章小结 | 第60-62页 |
第三章 Sr,Ni双取代La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Ni_yO_(3-δ)钙钛矿soot氧化活性 | 第62-89页 |
3.1 引言 | 第62-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-69页 |
3.2.1 实验药品、试剂和仪器 | 第63-65页 |
3.2.2 催化剂制备 | 第65-67页 |
3.2.2.1 溶胶凝胶法 | 第65页 |
3.2.2.2 胶晶模板法 | 第65-67页 |
3.2.3 催化剂表征 | 第67-68页 |
3.2.4 soot氧化活性测试 | 第68-69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-87页 |
3.3.1 钙钛矿催化剂LaMO_3(M=Co,Ni)上soot氧化活性 | 第69-81页 |
3.3.1.1 催化剂表面结构性质分析 | 第70-71页 |
3.3.1.2 H_2-TPR测试结果 | 第71-72页 |
3.3.1.3 O_2-TPD测试结果 | 第72-73页 |
3.3.1.4 催化剂活性结果 | 第73-77页 |
3.3.1.5 机理分析 | 第77-78页 |
3.3.1.6 合成方法对soot氧化活性的影响 | 第78-81页 |
3.3.2 Sr,Ni双取代催化剂La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Ni_yO_(3-δ)上soot氧化活性 | 第81-87页 |
3.3.2.1 催化剂表面性能分析 | 第82-84页 |
3.3.2.2 soot燃烧活性分析 | 第84-86页 |
3.3.2.3 soot燃烧机理分析 | 第86-87页 |
3.4 本章小结 | 第87-89页 |
第四章 Sr掺杂的钙钛矿型催化剂La_(1-x)Sr_xTiO_3上soot氧化活性 | 第89-99页 |
4.1 引言 | 第89-90页 |
4.2 实验部分 | 第90-91页 |
4.2.1 实验试剂、仪器 | 第90页 |
4.2.2 催化剂制备 | 第90页 |
4.2.3 催化剂表征 | 第90-91页 |
4.2.4 活性测试 | 第91页 |
4.3 结果与讨论 | 第91-97页 |
4.3.1 催化剂表面结构性质分析 | 第91-93页 |
4.3.2 催化剂比表面分析 | 第93页 |
4.3.3 扫描电镜分析 | 第93-94页 |
4.3.4 催化剂活性评价 | 第94-97页 |
4.4 本章小结 | 第97-99页 |
第五章 负载型La_(0.9)Sr_(0.1)Co_(0.9)Ni_(0.1)O_3催化剂对柴油机排气中碳烟颗粒的燃烧性能研究 | 第99-106页 |
5.1 催化剂载体选择与涂覆 | 第99-101页 |
5.1.1 催化剂载体选择 | 第99-100页 |
5.1.2 催化剂的涂覆 | 第100-101页 |
5.2 发动机台架试验 | 第101-102页 |
5.2.1 发动机台架设备 | 第101页 |
5.2.2 试验工况 | 第101-102页 |
5.3 催化剂性能测试 | 第102-105页 |
5.3.1 评价指标 | 第102-103页 |
5.3.2 测试结果 | 第103-105页 |
5.3.2.1 担载催化剂后对soot排放量的影响 | 第103-104页 |
5.3.2.2 担载催化剂后对soot转化率的影响 | 第104-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-106页 |
第六章 新型光催化剂SrTiO_3@PC-polyHIPEs在印染废水中的应用 | 第106-125页 |
6.1 引言 | 第106-109页 |
6.2 实验部分 | 第109-114页 |
6.2.1 实验试剂、仪器 | 第109-110页 |
6.2.2 光催化剂制备 | 第110-113页 |
6.2.2.1 PC-polyHIPEs制备 | 第110-112页 |
6.2.2.2 SrTiO_3纳米颗粒制备 | 第112页 |
6.2.2.3 SrTiO_3@PC-polyHIPEs的合成 | 第112-113页 |
6.2.3 光催化剂的表征 | 第113页 |
6.2.4 光催化活性评价 | 第113-114页 |
6.3 结果与讨论 | 第114-123页 |
6.3.1 SrTiO_3@PC-polyHIPEs表征 | 第114-118页 |
6.3.1.1 XRD表征结果 | 第114-115页 |
6.3.1.2 SEM表征结果 | 第115-116页 |
6.3.1.3 FT-IR表征结果 | 第116-117页 |
6.3.1.4 TG表征结果 | 第117-118页 |
6.3.2 SrTiO_3@PC-polyHIPEs的光催化性能 | 第118-123页 |
6.3.2.1 SrTiO_3@PC-polyHIPEs的紫外光活性 | 第118-119页 |
6.3.2.2 SrTiO_3@PC-polyHIPEs的可见光活性 | 第119-122页 |
6.3.2.3 机理分析 | 第122-123页 |
6.4 本章小结 | 第123-125页 |
第七章 K掺杂的新型光催化剂Sr_(1-x)K_xTiO_3@PC-polyHIPEs在印染废水中的应用 | 第125-138页 |
7.1 引言 | 第125-126页 |
7.2 实验部分 | 第126-127页 |
7.2.1 实验试剂、仪器 | 第126页 |
7.2.2 光催化剂制备 | 第126页 |
7.2.3 光催化剂的表征 | 第126页 |
7.2.4 光催化剂的活性评价 | 第126-127页 |
7.3 结果与讨论 | 第127-136页 |
7.3.1 Sr_(1-x)K_xTiO_3@PC-polyHIPEs表征 | 第127-132页 |
7.3.1.1 XRD表征结果 | 第127-128页 |
7.3.1.2 FT-IR表征结果 | 第128页 |
7.3.1.3 BET表征结果 | 第128-130页 |
7.3.1.4 TG-DTG表征结果 | 第130-131页 |
7.3.1.5 SEM表征结果 | 第131-132页 |
7.3.2 Sr_(1-x)K_xTiO_3@PC-polyHIPEs的光催化性能 | 第132-136页 |
7.3.2.1 K掺杂量对催化剂性能的影响 | 第132-133页 |
7.3.2.2 光源对催化剂性能的影响 | 第133-134页 |
7.3.2.3 浓度对催化剂性能的影响 | 第134页 |
7.3.2.4 盐度对催化剂性能的影响 | 第134-135页 |
7.3.2.5 温度对催化剂性能的影响 | 第135-136页 |
7.4 本章小结 | 第136-138页 |
第八章 结论与展望 | 第138-142页 |
8.1 结论 | 第138-140页 |
8.2 论文创新点 | 第140-141页 |
8.3 展望 | 第141-142页 |
参考文献 | 第142-169页 |
致谢 | 第169-170页 |
攻读博士学位期间的主要成果 | 第170-172页 |