摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 氮氧化物的来源与危害 | 第12-13页 |
1.2.1 氮氧化物的来源 | 第12-13页 |
1.2.2 氮氧化物的危害 | 第13页 |
1.3 氮氧化物的控制技术 | 第13-18页 |
1.3.1 选择性催化还原法(SCR) | 第14-16页 |
1.3.2 选择性非催化还原法(SNCR) | 第16页 |
1.3.3 其他烟气脱硝技术 | 第16-18页 |
1.4 聚苯胺的概述 | 第18-21页 |
1.4.1 聚苯胺的结构及掺杂机制 | 第19-20页 |
1.4.2 聚苯胺的合成方法 | 第20页 |
1.4.3 聚苯胺的吸收特性 | 第20-21页 |
1.5 本课题的意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 本课题的意义 | 第21-22页 |
1.5.2 本课题的主要研究内容和方案 | 第22-23页 |
2 试验原料、设备及方法 | 第23-32页 |
2.1 试验原料 | 第23-26页 |
2.1.1 凹凸棒石原料 | 第23-24页 |
2.1.2 蛭石原料 | 第24-25页 |
2.1.3 硅藻土原料 | 第25-26页 |
2.2 实验药品及仪器设备 | 第26-27页 |
2.2.1 主要药品和试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器和设备 | 第27页 |
2.3 吸收剂的制备及其表征 | 第27-29页 |
2.3.1 聚苯胺的制备 | 第27-28页 |
2.3.2 聚苯胺基复合材料的复合机理 | 第28页 |
2.3.3 聚苯胺复合材料的制备 | 第28-29页 |
2.3.4 表征方法 | 第29页 |
2.4 聚苯胺对NO_2吸收试验 | 第29-31页 |
2.5 聚苯胺复合材料的再生实验 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
3 聚苯胺的吸收原理及脱硝性能分析 | 第32-40页 |
3.1 聚苯胺的对NO_2的吸收原理 | 第32-37页 |
3.1.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第32-33页 |
3.1.2 X射线衍射测试分析 | 第33页 |
3.1.3 紫外-可见光光谱测试分析 | 第33-35页 |
3.1.4 红外光谱测试分析 | 第35-36页 |
3.1.5 同步热分析 | 第36-37页 |
3.2 影响聚苯胺对NO_2吸收量的因素 | 第37-39页 |
3.2.1 吸收时间对NO_2吸收性能的影响 | 第37页 |
3.2.2 吸收温度对NO_2吸收性能的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 聚苯胺的循环稳定性研究 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
4 聚苯胺/矿物复合材料的表征及脱硝性能分析 | 第40-52页 |
4.1 聚苯胺/矿物复合材料的表征 | 第40-47页 |
4.1.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第40-41页 |
4.1.2 X射线衍射测试分析 | 第41-43页 |
4.1.3 红外光谱测试分析 | 第43-45页 |
4.1.4 同步热分析 | 第45-46页 |
4.1.5 BET比表面积测试分析 | 第46-47页 |
4.2 聚苯胺/矿物复合材料的脱硝性能分析 | 第47-51页 |
4.2.1 聚苯胺的含量对NO_2吸收性能的影响 | 第47-49页 |
4.2.2 不同矿物材料对NO_2吸收性能的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 聚苯胺矿物复合材料的循环稳定性研究 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
5 聚苯胺/石墨烯复合材料的制备及脱硝性能分析 | 第52-60页 |
5.1 石墨烯的制备 | 第52-53页 |
5.2 聚苯胺/石墨烯复合材料的制备及表征 | 第53-56页 |
5.2.1 扫描电子显微镜形貌分析 | 第53-54页 |
5.2.2 X射线衍射测试分析 | 第54页 |
5.2.3 红外光谱测试分析 | 第54-55页 |
5.2.4 同步热分析 | 第55-56页 |
5.3 聚苯胺/石墨烯复合材料的脱硝性能分析 | 第56-59页 |
5.3.1 石墨烯的掺量对NO_2吸收性能的影响 | 第56-57页 |
5.3.2 PANI/rGO复合材料的循环稳定性研究 | 第57页 |
5.3.3 与其他吸收剂的比较 | 第57-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
6 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
硕士研究生学习阶段科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |