摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 文献综述与选题背景 | 第13-29页 |
1.1 前言 | 第13-16页 |
1.2 汞的污染及危害 | 第16-18页 |
1.2.1 汞的物理性质及危害 | 第16-17页 |
1.2.2 汞在煤中的赋存形态及其在转化过程中的释放规律 | 第17-18页 |
1.2.3 汞污染的控制与防治 | 第18页 |
1.3 汞吸附剂 | 第18-24页 |
1.3.1 活性炭基吸附剂 | 第18-19页 |
1.3.2 改性活性炭 | 第19-22页 |
1.3.3 贵金属吸附剂 | 第22-23页 |
1.3.4 金属氧化物吸附剂 | 第23-24页 |
1.4 吸附剂制备方法 | 第24-26页 |
1.4.1 浸渍法 | 第24-25页 |
1.4.2 离子交换法 | 第25页 |
1.4.3 胶体法 | 第25页 |
1.4.4 化学气相沉积法 | 第25-26页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第26-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-39页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第29-34页 |
2.1.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.1.2 质量流量计的标定 | 第30-31页 |
2.1.3 实验分析测试仪器 | 第31-34页 |
2.2 吸附剂的制备 | 第34-35页 |
2.2.1 等体积浸渍法制备钯基吸附剂 | 第34页 |
2.2.2 等体积浸渍法制备双金属吸附剂 | 第34-35页 |
2.3 固定床脱 Hg~0性能评价 | 第35-36页 |
2.3.1 实验装置 | 第35-36页 |
2.3.2 实验步骤 | 第36页 |
2.4 吸附剂的评价指标 | 第36-37页 |
2.5 吸附剂的表征方法 | 第37-39页 |
第三章 载体对双金属吸附剂煤气脱汞性能的影响 | 第39-53页 |
3.1 第二金属的筛选 | 第39-43页 |
3.1.1 以 CAC 为载体的 Pd 及 Pd-M 吸附剂的脱汞性能 | 第39-41页 |
3.1.2 以γ-Al_2O_3为载体的 Pd 及 Pd-M 吸附剂的脱汞性能 | 第41-43页 |
3.2 载体对吸附剂脱汞性能的影响 | 第43-45页 |
3.2.1 载体对 Pd 吸附剂的影响 | 第43-44页 |
3.2.2 载体对 Pd-Fe 吸附剂的影响 | 第44-45页 |
3.3 Pd/γ-Al_2O_3和 Pd-Fe/γ-Al_2O_3吸附剂脱汞机理分析 | 第45-51页 |
3.3.1 物理特性分析 | 第45-46页 |
3.3.2 拉曼(Raman)分析 | 第46页 |
3.3.3 程序升温还原(H_2-TPR)分析 | 第46-47页 |
3.3.4 X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第47-49页 |
3.3.5 同步辐射 XAS 分析 | 第49-50页 |
3.3.6 相关反应机理分析 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 活性组分浸渍顺序对双金属吸附剂脱除煤气中汞的影响 | 第53-67页 |
4.1 浸渍顺序对吸附剂脱汞活性的影响 | 第53-56页 |
4.1.1 不同浸渍顺序的双金属吸附剂的脱汞性能 | 第53-54页 |
4.1.2 温度对吸附剂脱汞活性的影响 | 第54-56页 |
4.2 汞的初始浓度对吸附剂脱汞活性的影响 | 第56页 |
4.3 吸附剂及产物表征和 Hg~0脱除机理分析 | 第56-64页 |
4.3.1 吸附剂的物理特性 | 第56-57页 |
4.3.2 拉曼(Raman)分析 | 第57-58页 |
4.3.3 X 射线粉末衍射(XRD)分析 | 第58-59页 |
4.3.4 程序升温还原(H_2-TPR)分析 | 第59-60页 |
4.3.5 X 射线光电子能谱法(XPS)分析 | 第60-62页 |
4.3.6 透射电镜(TEM)分析 | 第62-63页 |
4.3.7 同步辐射 XAS 分析 | 第63-64页 |
4.3.8 脱汞机理分析 | 第64页 |
4.4 本章小结 | 第64-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-71页 |
5.1 论文总结 | 第67-68页 |
5.2 本工作的创新点 | 第68页 |
5.3 对今后工作的建议 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
硕士期间发表论文 | 第81页 |