摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 VOCs的来源、种类及危害 | 第9-10页 |
1.2 VOCs的治理技术 | 第10-14页 |
1.2.1 回收技术 | 第10-12页 |
1.2.2 销毁技术 | 第12-14页 |
1.3 常温高效催化氧化技术 | 第14-16页 |
1.3.1 常温催化氧化原理 | 第14页 |
1.3.2 常温高效催化氧化处理VOCs技术现状 | 第14-15页 |
1.3.3 催化臭氧氧化反应机理研究 | 第15-16页 |
1.4 单原子催化剂 | 第16-17页 |
1.5 选题背景与意义 | 第17-18页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 催化剂的制备与表征 | 第19-27页 |
2.1 实验药品及设备 | 第19-20页 |
2.2 活性炭纤维的表面氧化改性及催化剂的制备 | 第20页 |
2.2.1 载体的预处理 | 第20页 |
2.2.2 催化剂的负载 | 第20页 |
2.3 催化剂的表征分析 | 第20-22页 |
2.3.1 比表面积测试(BET) | 第20页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)和X射线能谱仪(EDS) | 第20-21页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第21页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第21页 |
2.3.5 傅里叶红外光谱仪(FTIR) | 第21-22页 |
2.4 催化剂的活性评价 | 第22-24页 |
2.4.1 实验流程 | 第22-23页 |
2.4.2 催化剂活性评价 | 第23-24页 |
2.5 预备实验 | 第24-27页 |
2.5.1 稳定性 | 第24-25页 |
2.5.2 臭氧与乙酸乙酯的均相反应 | 第25-26页 |
2.5.3 未处理碳纤维对乙酸乙酯的吸附性能 | 第26-27页 |
第3章 载体的改性和催化剂的性能评价 | 第27-37页 |
3.1 载体的预处理 | 第27-32页 |
3.1.1 酸处理后ACF对乙酸乙酯的降解性能 | 第28-29页 |
3.1.2 活性碳纤维的表征 | 第29-32页 |
3.2 活性组分对催化剂的性能影响 | 第32-34页 |
3.2.1 不同活性组分负载碳纤维的表征 | 第32-33页 |
3.2.2 不同活性成分负载ACF的催化性能 | 第33-34页 |
3.3 小结 | 第34-37页 |
第4章 催化剂的制备条件对催化剂性能的影响 | 第37-51页 |
4.1 不同Pd负载量对催化剂性能的影响 | 第37-47页 |
4.1.1 不同Pd负载量对催化剂比表面积及孔隙结构表征 | 第37页 |
4.1.2 不同Pd负载量对催化剂的表面特性的影响 | 第37-38页 |
4.1.3 不同Pd负载量对催化剂比表面积及孔容的影响 | 第38-39页 |
4.1.4 不同Pd负载量对催化剂孔径分布的影响 | 第39-40页 |
4.1.5 不同Pd负载量对催化剂SEM分析 | 第40-41页 |
4.1.6 1wt%Pd/ACF的EDS分析 | 第41-42页 |
4.1.7 1wt%Pd/ACF催化剂的XPS分析 | 第42-45页 |
4.1.8 1wt%Pd/ACF催化剂FTIR分析 | 第45-46页 |
4.1.9 不同Pd负载量对催化剂XRD分析 | 第46页 |
4.1.10 不同Pd负载量对乙酸乙酯的催化性能 | 第46-47页 |
4.2 硼氢化钠浓度对催化剂的影响 | 第47-48页 |
4.3 小结 | 第48-51页 |
第5章 工艺条件对实验的影响 | 第51-59页 |
5.1 温度对催化活性的影响 | 第51-52页 |
5.2 空速 | 第52-53页 |
5.3 臭氧与乙酸乙酯浓度比例 | 第53-54页 |
5.4 重复使用对催化臭氧氧化性能的影响 | 第54-55页 |
5.5 表征动力学 | 第55-58页 |
5.5.1 速率方程 | 第55-56页 |
5.5.2 幂律模型 | 第56页 |
5.5.3 表征动力学实验 | 第56页 |
5.5.4 实验结果 | 第56-57页 |
5.5.5 动力学拟合 | 第57-58页 |
5.6 小结 | 第58-59页 |
第6章 结论与展望 | 第59-61页 |
6.1 研究结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |