摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-14页 |
·选题背景及意义 | 第12-13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-33页 |
·VOCs催化燃烧技术简介 | 第14-15页 |
·VOCs简介 | 第14-15页 |
·VOCs的催化燃烧处理技术 | 第15页 |
·催化剂性能研究 | 第15-19页 |
·催化剂种类 | 第15-16页 |
·催化剂失活研究及防治 | 第16-18页 |
·催化剂再生还原研究 | 第18-19页 |
·贵金属催化剂 | 第19-22页 |
·贵金属催化剂的催化活性 | 第19-20页 |
·贵金属催化剂的抗毒性 | 第20-21页 |
·贵金属催化剂的稳定性 | 第21-22页 |
·非贵金属催化剂 | 第22-23页 |
·非贵金属催化剂的催化稳定性 | 第22页 |
·非贵金属催化剂的抗毒性 | 第22-23页 |
·钙钛矿型催化剂 | 第23-27页 |
·钙钛矿型催化剂的催化性能 | 第24页 |
·钙钛矿型催化剂的抗毒性 | 第24-26页 |
·钙钛矿型催化剂的稳定性 | 第26-27页 |
·钙钛矿型催化剂制备方法 | 第27-33页 |
·机械混合法 | 第27-28页 |
·共沉淀法 | 第28-29页 |
·溶胶-凝胶法 | 第29-30页 |
·微乳液法 | 第30-33页 |
第三章 实验部分 | 第33-38页 |
·催化剂制备 | 第33-34页 |
·主要实验药品 | 第33页 |
·催化剂制备 | 第33-34页 |
·催化剂表征分析 | 第34-35页 |
·XRD测试 | 第34页 |
·BET测试 | 第34页 |
·平均品粒尺寸 | 第34-35页 |
·SEM扫描电镜分析 | 第35页 |
·XPS表征 | 第35页 |
·催化剂活性及稳定性评价实验 | 第35-36页 |
·实验流程 | 第35-36页 |
·评价条件 | 第36页 |
·催化剂抗毒性评价实验 | 第36-37页 |
·实验流程 | 第36-37页 |
·评价条件 | 第37页 |
·催化燃烧产物分析 | 第37-38页 |
第四章 钙钛矿型催化剂处理甲苯等VOCs的活性和稳定性 | 第38-50页 |
·催化剂的制备 | 第38页 |
·催化剂表征分析 | 第38-41页 |
·XRD表征结果分析 | 第38-39页 |
·BET表征结果分析 | 第39-40页 |
·粒径估算 | 第40页 |
·SEM扫描结果分析 | 第40-41页 |
·催化剂活性评价 | 第41-45页 |
·温度对催化剂催化燃烧甲苯的影响 | 第41-43页 |
·浓度对催化剂催化燃烧甲苯的影响 | 第43-44页 |
·空速对催化剂催化燃烧甲苯的影响 | 第44-45页 |
·催化剂稳定性评价 | 第45页 |
·La_(0.8)Sr_(0.2)MnO_3催化剂催化燃烧多种VOC活性评价 | 第45-47页 |
·VOCs降解产物分析 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第五章 钙钛矿型催化剂处理含氯VOCs的活性和稳定性 | 第50-55页 |
·催化剂的制备及表征 | 第50页 |
·催化剂活性评价 | 第50-52页 |
·温度对催化剂催化燃烧二氯甲烷的影响 | 第50-51页 |
·浓度对催化剂催化燃烧二氯甲烷的影响 | 第51-52页 |
·催化剂稳定性评价 | 第52-53页 |
·催化降解产物分析 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第六章 钙钛矿型催化剂处理含硫VOCs的抗毒性和稳定性 | 第55-64页 |
·催化剂的制备及表征 | 第55页 |
·催化剂抗硫性评价 | 第55-63页 |
·催化剂对SO_2抗性评价 | 第55-57页 |
·催化剂对C(12)H_(25)SH抗性评价 | 第57-60页 |
·催化剂抗硫可逆性评价 | 第60-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第七章 催化剂硫中毒原因初探 | 第64-70页 |
·中毒催化剂的BET表征及分析 | 第64页 |
·中毒催化剂的XRD表征及分析 | 第64-67页 |
·中毒催化剂的XPS表征及分析 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第八章 结论与展望 | 第70-72页 |
·结论 | 第70-71页 |
·有待进一步研究的问题 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第81页 |