摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 控制VOCs的意义 | 第10页 |
1.2 常见VOCs污染控制技术 | 第10-15页 |
1.2.1 燃烧技术 | 第11-12页 |
1.2.2 光催化降解技术 | 第12-13页 |
1.2.3 生物降解技术 | 第13页 |
1.2.4 等离子体技术 | 第13-14页 |
1.2.5 冷凝技术 | 第14页 |
1.2.6 膜分离技术 | 第14页 |
1.2.7 吸收技术 | 第14-15页 |
1.2.8 吸附技术 | 第15页 |
1.3 去除VOCs的转轮系统 | 第15-17页 |
1.4 去除VOCs的转轮吸附材料 | 第17-22页 |
1.4.1 活性炭 | 第17-18页 |
1.4.2 活性炭纤维 | 第18-20页 |
1.4.3 分子筛 | 第20-22页 |
1.5 吸附材料的选择 | 第22页 |
1.6 本文的研究目的 | 第22-23页 |
1.7 本文研究内容 | 第23-24页 |
1.7.1 陶瓷基瓦楞吸附纸片的制备 | 第23页 |
1.7.2 陶瓷基分子筛瓦楞纸片吸附性能的测试 | 第23-24页 |
1.7.3 陶瓷基分子筛蜂窝块体初步试验研究 | 第24页 |
1.8 本文的创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-33页 |
2.1 实验原料及设备 | 第25-26页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第25页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第25-26页 |
2.2 陶瓷基分子筛瓦楞纸片的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 陶瓷基瓦楞纸片及蜂窝块体预处理 | 第26-27页 |
2.2.2 陶瓷基分子筛瓦楞纸片及蜂窝块体的制备 | 第27-28页 |
2.3 陶瓷基瓦楞纸片、块体及其分子筛吸附剂的表征 | 第28页 |
2.3.1 扫描电镜及其X-射线能谱(SEM-EDS)分析 | 第28页 |
2.3.2 比表面积、孔结构测定 | 第28页 |
2.4 陶瓷基分子筛瓦楞纸片、蜂窝块体的性能测试 | 第28-32页 |
2.4.1 陶瓷基分子筛瓦楞纸片吸附性能 | 第28-30页 |
2.4.2 分子筛蜂窝块体吸附性能 | 第30-32页 |
2.4.3 瓦楞纸片润湿性能 | 第32页 |
2.4.4 瓦楞纸片挂胶量 | 第32页 |
本章小结 | 第32-33页 |
第三章 陶瓷基分子筛瓦楞纸片、蜂窝块体的制备 及其吸附性能 | 第33-55页 |
3.1 陶瓷基分子筛瓦楞纸片、蜂窝块体的制备条件讨论 | 第33-39页 |
3.1.1 润湿条件 | 第33-34页 |
3.1.2 干燥方式的选择 | 第34-38页 |
3.1.3 分子筛质量分数对陶瓷基瓦楞纸挂胶量的影响 | 第38-39页 |
3.2 分子筛表征 | 第39-42页 |
3.2.1 扫描电镜及其X-射线能谱(SEM-EDS)分析 | 第39-42页 |
3.2.2 孔结构分析 | 第42页 |
3.3 陶瓷基分子筛瓦楞纸片吸附性能的影响因素 | 第42-53页 |
3.3.1 以CH2Cl2为吸附质,陶瓷基分子筛瓦楞纸的吸附性能 | 第43-48页 |
3.3.2 分子筛质量分数 | 第48-53页 |
3.4 陶瓷基分子筛蜂窝块体的吸附性能初探 | 第53-54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附件 | 第65页 |