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适用于过滤催化复合材料的锰基催化剂低温氧化挥发性有机物的机理研究

致谢第5-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
1.绪论第25-49页
    1.1 .研究背景第25-29页
    1.2 .VOCs的控制技术及现状第29-31页
    1.3 .VOCs低温催化剂研究进展第31-39页
        1.3.1 .低温催化剂配方筛选第32-37页
            1.3.1.1 .贵金属低温催化剂第32-33页
            1.3.1.2 .金属氧化物低温催化剂第33-36页
            1.3.1.3 .复合氧化物低温催化剂第36-37页
        1.3.2 .低温催化剂性能优化第37-39页
            1.3.2.1 .晶相调控第37-38页
            1.3.2.2 .形貌调控第38-39页
            1.3.2.3 .载体优化第39页
    1.4 .水蒸气对催化剂反应性能的影响第39-40页
    1.5 .协同净化烟气中多污染物的催化滤料第40-45页
        1.5.1 .具有脱硝功能的催化滤料第41-43页
        1.5.2 .具有脱汞功能的催化滤料第43-44页
        1.5.3 .具有VOCs降解功能的催化滤料第44-45页
    1.6 .本文研究目的、内容及意义第45-49页
2.实验系统与方法设置第49-61页
    2.1 .化学试剂和实验仪器第49-51页
    2.2 .催化剂的制备第51-55页
        2.2.1 .柠檬酸法第51页
        2.2.2 .等体积浸渍法第51-52页
        2.2.3 .水热法第52-53页
        2.2.4 .静电纺丝法第53页
        2.2.5 .电纺-水热两步法第53-55页
    2.3 .催化剂活性评价系统第55-57页
    2.4 .过滤催化实验测试平台第57-58页
    2.5 .催化剂表征方法第58-61页
        2.5.1 .场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)第58页
        2.5.2 .X射线能量散射谱(EDS)第58-59页
        2.5.3 .透射电子显微镜(TEM)第59页
        2.5.4 .X射线晶体衍射(XRD)第59页
        2.5.5 .拉曼光谱(Raman)第59页
        2.5.6 .N_2物理吸-脱附第59页
        2.5.7 .X射线光电子能谱(XPS)第59-60页
        2.5.8 .H_2程序升温还原(H_2-TPR)第60页
        2.5.9 .程序升温脱附(TPD)第60-61页
3.VOCs氧化型催化剂的构效关系研究第61-86页
    3.1 .引言第61页
    3.2 .实验及理论方法第61-62页
    3.3 .锰基复合氧化物上VOCs氧化的活性评价第62-65页
        3.3.1 .催化剂活性测试第62-64页
        3.3.2 .反应动力学分析第64-65页
    3.4 .锰基复合氧化物的结构表征第65-74页
        3.4.1 .SEM微观形貌分析第65-68页
        3.4.2 .XRD物相结构分析第68-70页
        3.4.3 .Raman光谱分析第70-72页
        3.4.4 .N_2物理吸附-脱附分析第72-74页
    3.5 .锰基复合氧化物的氧化还原特性第74-82页
        3.5.1 .XPS表面化学分析第74-78页
        3.5.2 .H_2-TPR氧化还原性分析第78-82页
    3.6 .锰基复合氧化物上VOCs氧化的构效关系分析第82-84页
    3.7 .本章小结第84-86页
4.VOCs低温氧化的锰基催化剂配方研究第86-111页
    4.1 .引言第86页
    4.2 .实验及理论方法第86-87页
    4.3 .MMnCeO_x系列催化剂上苯乙烯氧化的活性评价第87-92页
        4.3.1 .催化剂活性测试第87-89页
        4.3.2 .反应动力学分析第89-92页
    4.4 .元素取代对MMnCeO_x系列催化剂低温氧化性能提升的影响机制第92-109页
        4.4.1 .SEM微观形貌分析第92-94页
        4.4.2 .XRD物相结构分析第94-97页
        4.4.3 .Raman光谱分析第97-99页
        4.4.4 .N_2物理吸附-脱附分析第99-100页
        4.4.5 .XPS表面化学分析第100-105页
        4.4.6 .H_2-TPR氧化还原性分析第105-109页
    4.5 .本章小结第109-111页
5.微纳尺度调控对锰基催化剂氧化性能的影响机制第111-149页
    5.1 .引言第111页
    5.2 .晶相调控对锰基低温催化剂上VOCs氧化反应性能的影响第111-127页
        5.2.1 .不同晶型的单相MnO_2纳米催化剂上苯乙烯氧化的活性评价第111-115页
            5.2.1.1 .催化剂活性测试第111-113页
            5.2.1.2 .反应动力学分析第113-115页
        5.2.2 .不同晶型的单相MnO_2纳米催化剂的结构表征第115-120页
            5.2.2.1 .SEM微观形貌分析第115-116页
            5.2.2.2 .TEM高分辨电镜表征第116-118页
            5.2.2.3 .XRD物相结构分析第118-119页
            5.2.2.4 .N_2物理吸附-脱附分析第119-120页
        5.2.3 .不同晶型的单相MnO_2纳米催化剂的氧化还原特性第120-127页
            5.2.3.1 .XPS表面化学分析第120-123页
            5.2.3.2 .H_2-TPR氧化还原性分析第123-127页
    5.3 .形貌调控对锰基低温催化剂上VOCs氧化反应性能的影响第127-147页
        5.3.1 .MnO_x/TiO_2系列纳米纤维催化剂上丙酮氧化的活性评价第127-130页
            5.3.1.1 .催化剂活性测试第127-129页
            5.3.1.2 .反应动力学分析第129-130页
        5.3.2 .MnO_x/TiO_2系列纳米纤维催化剂的结构表征第130-138页
            5.3.2.1 .SEM微观形貌分析第130-132页
            5.3.2.2 .TEM高分辨电镜表征第132-134页
            5.3.2.3 .XRD物相结构分析第134-135页
            5.3.2.4 .Raman光谱分析第135-137页
            5.3.2.5 .N_2物理吸附-脱附分析第137-138页
        5.3.3 .MnO_x/TiO_2系列纳米纤维催化剂的氧化还原特性第138-147页
            5.3.3.1 .XPS表面化学分析第138-142页
            5.3.3.2 .H_2-TPR氧化还原性分析第142-147页
    5.4 .本章小结第147-149页
6.水蒸气对低温催化剂反应性能的影响机制第149-171页
    6.1 .引言第149页
    6.2 .水蒸气的影响机理研究第149-154页
        6.2.1 .含水条件对反应活性的影响规律第149-151页
        6.2.2 .载体优化对抗水性能的促进机制第151-154页
    6.3 .CuMnCeO_x负载型催化剂水热稳定性研究第154-155页
    6.4 .CuMnCeO_x负载型催化剂反应性能研究第155-170页
        6.4.1 .催化剂活性测试第155-157页
        6.4.2 .反应动力学分析第157-159页
        6.4.3 .SEM微观形貌分析第159-161页
        6.4.4 .XRD物相结构分析第161-162页
        6.4.5 .N_2物理吸附-脱附分析第162-164页
        6.4.6 .XPS表面化学分析第164-167页
        6.4.7 .H_2-TPR氧化还原性分析第167-170页
    6.5 .本章小结第170-171页
7.协同脱除PM2.5和VOCs的锰基催化滤料的研究第171-183页
    7.1 .引言第171页
    7.2 .催化滤料的制备研究第171-178页
        7.2.1 .高温过滤基材的筛选第171-172页
        7.2.2 .锰基催化剂与高温过滤基材的结合方式第172-175页
            7.2.2.1 .原位添加法第172-173页
            7.2.2.2 .夹层法第173页
            7.2.2.3 .水热生长法第173-174页
            7.2.2.4 .乳液浸渍法第174-175页
        7.2.3 .乳液浸渍法制备催化滤料的参数优化第175-178页
            7.2.3.1 .超声强化对混合浸渍液分散度的影响第176-177页
            7.2.3.2 .乳液配比对混合浸渍液分散度的影响第177页
            7.2.3.3 .烘焙时间和温度对滤料机械强度的影响第177-178页
    7.3 .催化滤料的性能评价第178-181页
        7.3.1 .催化滤料过滤性能评价第178-179页
        7.3.2 .催化滤料催化活性评价第179-180页
        7.3.3 .催化滤料热稳定性研究第180-181页
    7.4 .本章小结第181-183页
8.全文总结及展望第183-188页
    8.1 .引言第183页
    8.2 .全文总结第183-186页
    8.3 .本文主要创新点第186页
    8.4 .研究工作展望第186-188页
参考文献第188-200页
作者简历第200-202页

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