摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景 | 第14-19页 |
1.1.1 挥发性有机污染物的排放现状 | 第14-17页 |
1.1.2 VOCs的净化技术 | 第17-18页 |
1.1.3 催化燃烧的特点 | 第18-19页 |
1.2 催化燃烧的研究基础 | 第19-26页 |
1.2.1 催化剂种类与发展趋势 | 第19-21页 |
1.2.2 锰基催化剂与复合催化剂 | 第21-22页 |
1.2.3 碳基载体与碳纤维改性 | 第22-25页 |
1.2.4 过渡金属催化燃烧机理 | 第25-26页 |
1.3 本文研究意义 | 第26-30页 |
1.3.1 本文研究内容与目的 | 第27页 |
1.3.2 技术线路图 | 第27-30页 |
第二章 碳纤维的改性对甲苯净化的影响 | 第30-56页 |
2.1 试验部分 | 第30-39页 |
2.1.1 试剂与设备 | 第30-31页 |
2.1.2 催化剂制备 | 第31-33页 |
2.1.3 催化剂吸附试验 | 第33-35页 |
2.1.4 催化剂活性评价 | 第35-36页 |
2.1.5 催化剂表征手段 | 第36-39页 |
2.2 改性碳纤维表征 | 第39-46页 |
2.2.1 表面酸性的表征 | 第39-42页 |
2.2.2 改性碳纤维孔结构表征 | 第42-44页 |
2.2.3 负载碳纤维的表征 | 第44-46页 |
2.3 ACF和改性ACF吸附性能 | 第46-51页 |
2.3.1 ACF的吸附性能 | 第46-48页 |
2.3.2 改性ACF的吸附性能 | 第48-51页 |
2.4 ACF改性对催化剂活性的影响 | 第51-54页 |
2.4.1 碳纤维改性对催化剂活性的影响 | 第51-53页 |
2.4.2 表面基团与催化活性的关系 | 第53-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 MnCeOx制备参数对甲苯催化性能的影响 | 第56-74页 |
3.1 试验部分 | 第56-58页 |
3.1.1 试验试剂与设备 | 第56页 |
3.1.2 催化剂制备 | 第56-58页 |
3.1.3 催化剂表征和活性评价 | 第58页 |
3.2 Ce对催化剂MnO_x/ACFN的影响 | 第58-60页 |
3.2.1 Ce对MnO_x/ACFN活性的影响 | 第58-59页 |
3.2.2 催化剂表征 | 第59-60页 |
3.3 过饱和浸渍与饱和浸渍方法对催化剂的影响 | 第60-62页 |
3.4 MnCeOx负载量对催化剂的影响 | 第62-64页 |
3.4.1 MnCeOx负载量对活性的影响 | 第62-63页 |
3.4.2 催化剂表征 | 第63-64页 |
3.5 焙烧温度对催化剂的影响 | 第64-66页 |
3.5.1 焙烧温度对活性的影响 | 第64-65页 |
3.5.2 催化剂表征 | 第65-66页 |
3.6 浸渍顺序对催化剂的影响 | 第66-71页 |
3.6.1 浸渍顺序对活性的影响 | 第66-67页 |
3.6.2 催化剂表征 | 第67-71页 |
3.7 Mg对MnCeOx催化剂的影响 | 第71-73页 |
3.7.1 Mg对活性的影响 | 第71页 |
3.7.2 催化剂表征 | 第71-73页 |
3.8 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 Mn-Ce/ACFN对甲苯催化燃烧过程与降解机理的研究 | 第74-86页 |
4.1 试验部分 | 第74-75页 |
4.1.1 催化剂制备 | 第74页 |
4.1.2 催化剂活性评价 | 第74页 |
4.1.3 催化剂表征手段 | 第74-75页 |
4.2 催化甲苯反应过程因素的影响 | 第75-79页 |
4.2.1 反应温度的影响 | 第75页 |
4.2.2 氧气含量的影响 | 第75-78页 |
4.2.3 反应气速的影响 | 第78-79页 |
4.2.4 催化剂稳定性测试 | 第79页 |
4.3 Mn-Ce/ACFN催化降解甲苯机理的研究 | 第79-84页 |
4.3.1 催化剂反应前后变化 | 第79-83页 |
4.3.2 催化反应产物的研究与甲苯降解机理的推测 | 第83-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 结论与建议 | 第86-88页 |
5.1 结论 | 第86-87页 |
5.2 建议 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第96-98页 |
导师及作者简介 | 第98-100页 |
附件 | 第100-101页 |