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铜基改性ZSM-5分子筛脱除Hg~0动力学研究

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

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