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负载SiO2纳米颗粒石英纤维催化臭氧发生实验研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-30页
    1.1 引言第9-13页
        1.1.1 臭氧的应用第9-11页
        1.1.2 目前臭氧主要的制备方法第11-13页
    1.2 填充床式臭氧发生器研究进展第13-20页
    1.3 表面催化臭氧发生机理研究进展第20-26页
        1.3.1 表面吸附机理研究第20-23页
        1.3.2 表面反应机理研究第23-26页
    1.4 催化剂的制备方法第26-28页
        1.4.1 涂覆法第26-27页
        1.4.2 沉积法第27-28页
        1.4.3 浸渍法第28页
    1.5 本文的主要研究内容第28-30页
第2章 制备催化剂和搭建实验平台第30-36页
    2.1 制备催化剂第30-33页
        2.1.1 实验仪器及制备方法第30-31页
        2.1.2 分散法制备SiO_2纳米颗粒溶胶第31-32页
        2.1.3 浸渍法制备负载催化剂第32-33页
    2.2 实验仪器及实验步骤流程第33-35页
        2.2.1 实验仪器第33页
        2.2.2 实验系统和步骤流程第33-34页
        2.2.3 搭建催化臭氧发生实验平台第34-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第3章 负载纤维催化臭氧发生实验研究第36-59页
    3.1 放电特性研究第36-41页
        3.1.1 放电电压和放电电流第36-38页
        3.1.2 放电Lissajous图第38-39页
        3.1.3 电晕起始电压和Lissajous图第39-41页
    3.2 放电电压对催化臭氧发生的影响第41-48页
        3.2.1 放电电压对电流和功率的影响第42-44页
        3.2.2 放电峰值电压对臭氧浓度和产率的影响第44-48页
    3.3 放电频率对催化臭氧发生的影响第48-51页
        3.3.1 Lissajous图和放电功率第48-49页
        3.3.2 放电频率对臭氧浓度和产率的影响第49-51页
    3.4 气体流量对催化臭氧发生的影响第51-56页
        3.4.1 不同放电峰值电压下气体流量对臭氧浓度和产率的影响第51-54页
        3.4.2 不同放电频率下气体流量对臭氧浓度和产率的影响第54-56页
    3.5 催化剂使用寿命第56-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第4章 催化剂表面表征及催化机理初步研究第59-74页
    4.1 扫描电子显微镜显微结构分析第59-65页
        4.1.1 Al2O3陶瓷介质板表面微观形貌第59-61页
        4.1.2 SiO_2纳米颗粒微观形貌第61-62页
        4.1.3 纯净纤维表面微观形貌第62-63页
        4.1.4 负载纤维表面微观形貌第63-65页
    4.2 红外表征第65-70页
        4.2.1 SiO_2纳米颗粒红外表征第66-67页
        4.2.2 纯净纤维红外表征第67-68页
        4.2.3 负载纤维红外表征第68页
        4.2.4 纯净和负载纤维放电前后的红外光谱比较第68-70页
    4.3 催化机理初步分析第70-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第5章 结论与展望第74-77页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 本文的创新之处第75页
    5.3 对未来工作的展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-85页
攻读学位期间的研究成果第85页

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