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微孔和介孔分子筛催化剂的制备及其在VOCs催化燃烧上的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-39页
    1.1 引言第12页
    1.2 VOCs的来源与危害第12-13页
    1.3 VOCs的净化技术第13-17页
        1.3.1 吸附法第13-16页
        1.3.2 催化燃烧法第16-17页
    1.4 催化燃烧技术的研究进展第17-28页
        1.4.1 催化剂活性组分第17-20页
        1.4.2 催化剂载体第20-26页
        1.4.3 催化剂制备方法第26-28页
    1.5 分子筛膜材料的研究进展第28-37页
        1.5.1 分子筛膜材料的制备第28-33页
        1.5.2 .微纤复合材料第33-37页
    1.6 本课题的研究意义、研究内容和创新点第37-39页
        1.6.1 研究意义第37-38页
        1.6.2 研究内容第38页
        1.6.3 创新点第38-39页
第二章 实验部分第39-50页
    2.1 实验原料与仪器设备第39-41页
        2.1.1 实验原料第39-40页
        2.1.2 实验仪器设备第40-41页
    2.2 微纤复合Beta分子筛膜载体的制备第41-44页
        2.2.1 微纤材料的预处理第42页
        2.2.2 Beta分子筛晶种的制备第42-43页
        2.2.3 微纤复合Beta分子筛膜的制备第43-44页
    2.3 催化剂的制备第44-46页
        2.3.1 初湿浸渍法第44-45页
        2.3.2 化学气相沉积法第45-46页
    2.4 催化剂的表征第46-48页
        2.4.1 XRD表征第46-47页
        2.4.2 比表面及孔径分析第47页
        2.4.3 SEM及EDSmapping表征第47页
        2.4.4 H2-TPR表征第47页
        2.4.5 XPS表征第47页
        2.4.6 FT-IR表征第47-48页
        2.4.7 粒径分析第48页
    2.5 催化剂的活性测试第48-50页
        2.5.1 实验装置及流程第48-49页
        2.5.2 VOCs转化率计算第49-50页
第三章 微纤复合Beta分子筛膜催化剂的制备和应用第50-74页
    3.1 前言第50页
    3.2 Beta分子筛晶种的制备工艺优化第50-54页
        3.2.1 晶化时间第51-52页
        3.2.2 晶化温度第52-53页
        3.2.3 硅铝比第53-54页
    3.3 微纤复合Beta分子筛膜的制备工艺优化第54-67页
        3.3.1 晶化时间第55-57页
        3.3.2 晶化温度第57-59页
        3.3.3 铝含量第59-62页
        3.3.4 溶剂种类第62-65页
        3.3.5 溶剂含量第65-67页
    3.4 微纤复合Beta分子筛膜催化剂的制备与性能评价第67-72页
        3.4.1 表征分析第68-71页
        3.4.2 催化燃烧甲苯性能评价第71-72页
    3.5 本章小结第72-74页
第四章 微纤复合ZSM-5分子筛膜催化剂的制备和应用第74-82页
    4.1 前言第74页
    4.2 微纤复合Co-ZSM-5分子筛膜催化剂的表征第74-77页
    4.3 不同的结构化固定床反应器床层压降测试第77-78页
    4.4 异丙醇在不同的结构化固定床反应器中的催化燃烧性能研究第78-79页
    4.5 异丙醇在不同结构化固定床反应器中的催化燃烧动力学研究第79-81页
    4.6 本章小结第81-82页
第五章 MCM-41颗粒催化剂的制备和应用第82-106页
    5.1 前言第82页
    5.2 Cu/MCM-41催化剂的浸渍法制备与应用研究第82-87页
        5.2.1 Cu/MCM-41催化剂的制备与表征第82-84页
        5.2.2 甲苯在Cu/MCM-41催化剂上的催化燃烧性能研究第84-86页
        5.2.3 Cu/MCM-41催化剂的稳定性评价第86-87页
    5.3 Mn/MCM-41催化剂的浸渍法制备与应用研究第87-91页
        5.3.1 Mn/MCM-41催化剂的制备与表征第87-89页
        5.3.2 甲苯在Mn/MCM-41催化剂上的催化燃烧性能研究第89-91页
        5.3.3 Mn/MCM-41催化剂的稳定性评价第91页
    5.4 Cu/MCM-41催化剂的CVD法制备与应用研究第91-96页
        5.4.1 Cu/MCM-41催化剂的制备与表征第91-94页
        5.4.2 甲苯在Cu/MCM-41催化剂上的催化燃烧性能研究第94-96页
        5.4.3 Cu/MCM-41催化剂的稳定性评价第96页
    5.5 甲苯在Cu/MCM-41催化剂上的催化燃烧本征反应动力学研究第96-104页
        5.5.1 理论第96-99页
        5.5.2 空白实验第99页
        5.5.3 扩散影响消除第99-101页
        5.5.4 本征动力学实验第101-102页
        5.5.5 动力学模型拟合第102-104页
    5.6 本章小结第104-106页
结论第106-108页
应用前景与展望第108-109页
参考文献第109-123页
攻读博士学位期间取得的研究成果第123-125页
致谢第125-126页
答辩委员会对论文的评定意见第126页

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