摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 燃煤汞污染与危害 | 第10-11页 |
1.1.2 国内外汞排放标准 | 第11页 |
1.1.3 汞污染控制技术研究现状 | 第11-12页 |
1.2 ZSM-5 分子筛及其改性研究 | 第12-14页 |
1.2.1 ZSM-5 分子筛的组成 | 第13页 |
1.2.2 ZSM-5 分子筛的物理化学特性 | 第13-14页 |
1.2.3 国内外ZSM-5 分子筛改性研究进展 | 第14页 |
1.3 汞吸附动力学研究 | 第14-17页 |
1.3.1 吸附动力学模型 | 第15-17页 |
1.3.2 分子动力学模拟 | 第17页 |
1.4 本文的研究内容 | 第17-19页 |
1.4.1 改性ZSM-5 分子筛吸附剂制备及表征 | 第18页 |
1.4.2 改性ZSM-5 分子筛对Hg~0吸附性能测试及动力学研究 | 第18页 |
1.4.3 ZSM-5 分子筛负载活性物质及吸附汞的分子模拟 | 第18页 |
1.4.4 改性ZSM-5 分子筛吸附Hg~0反应机理 | 第18-19页 |
1.5 课题来源 | 第19页 |
1.6 技术路线 | 第19-20页 |
第二章 铜基改性ZSM-5 分子筛的制备及表征 | 第20-30页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第20-21页 |
2.2 改性ZSM-5 分子筛吸附剂制备 | 第21-22页 |
2.2.1 改性实验流程 | 第21-22页 |
2.2.2 改性实验方法 | 第22页 |
2.3 材料的表征 | 第22-29页 |
2.3.1 Cu –ZSM-5 分子筛的XRD测定结果及分析 | 第23-24页 |
2.3.2 Cu –ZSM-5 分子筛的比表面积测定结果及分析 | 第24-27页 |
2.3.3 Cu–ZSM-5 分子筛的扫描电镜测定结果及分析 | 第27-28页 |
2.3.4 Cu–ZSM-5 分子筛的傅里叶红外光谱测定结果及分析 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 铜基改性ZSM-5 分子筛脱汞性能和吸附动力学研究 | 第30-50页 |
3.1 实验装置与方法 | 第30-36页 |
3.1.1 实验用药品及仪器 | 第30-31页 |
3.1.2 实验装置系统 | 第31-33页 |
3.1.3 实验操作步骤 | 第33-34页 |
3.1.4 系统稳定性分析 | 第34-36页 |
3.2 吸附性能试验 | 第36-40页 |
3.2.1 实验设计 | 第36页 |
3.2.2 改性材料吸附性能测试 | 第36-40页 |
3.3 吸附动力学实验 | 第40-43页 |
3.3.1 不同吸附剂投加量下的吸附动力学 | 第41-42页 |
3.3.2 不同反应温度下的吸附动力学 | 第42-43页 |
3.3.3 不同气流流量下的吸附动力学 | 第43页 |
3.4 汞吸附动力学模型模拟 | 第43-48页 |
3.4.1 准一级动力学模型 | 第44-46页 |
3.4.2 准二级动力学模型 | 第46-48页 |
3.5 本章小节 | 第48-50页 |
第四章 铜基改性ZSM-5 分子筛吸附汞的分子动力学模拟 | 第50-69页 |
4.1 模型与计算方法 | 第50-56页 |
4.1.1 模型的构建 | 第50-52页 |
4.1.2 ZSM-5 分子筛负载铜基活性物质模拟 | 第52-55页 |
4.1.3 ZSM-5 分子筛负载铜基活性物质吸附热 | 第55-56页 |
4.2 吸附质模型处理及吸附材料结构分析 | 第56-57页 |
4.2.1 吸附质模型 | 第56-57页 |
4.2.2 吸附剂比表面积计算分析 | 第57页 |
4.3 Hg~0吸附的分子动力学模拟 | 第57-67页 |
4.3.1 模拟参数设置 | 第58页 |
4.3.2 模拟结果分析 | 第58-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 汞吸附反应机理分析 | 第69-77页 |
5.1 XRD分析 | 第69-70页 |
5.2 FTIR分析 | 第70-72页 |
5.3 EDS分析 | 第72-73页 |
5.4 XPS分析 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 创新点 | 第78页 |
6.3 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第84-85页 |