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常温高效催化氧化酯类VOCs的研究

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

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