摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 5A沸石概述 | 第12页 |
1.3 含硫气体的来源与危害 | 第12-13页 |
1.3.1 含硫气体的来源 | 第12-13页 |
1.3.2 含硫气体的危害 | 第13页 |
1.4 吸附法脱硫技术 | 第13-15页 |
1.4.1 吸附法的分类 | 第14页 |
1.4.2 吸附材料的选择 | 第14-15页 |
1.5 脱除含硫气体的研究现状 | 第15-20页 |
1.5.1 脱除H_2S气体的研究现状 | 第15-18页 |
1.5.2 脱除SO_2气体的研究现状 | 第18-20页 |
1.6 论文的主要研究内容 | 第20-23页 |
第2章 实验材料及方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料及设备仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验试剂 | 第23页 |
2.1.2 实验设备仪器 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 5A沸石基吸附材料的制备 | 第24-25页 |
2.2.2 ZnO/M5A吸附材料的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 TEA/MZs吸附材料的制备 | 第26页 |
2.3 实验过程及表征方法 | 第26-31页 |
2.3.1 H_2S、SO_2气体穿透实验 | 第26-27页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第27-28页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第28页 |
2.3.4 N_2吸脱附实验 | 第28页 |
2.3.5 热重和差热分析 | 第28页 |
2.3.6 表面形貌及成分测试 | 第28-29页 |
2.3.7 吸附材料的XPS测试 | 第29-31页 |
第3章 5A沸石基吸附材料脱除低浓度H_2S和SO_2的研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.1.1 金属氧化物的性质 | 第31页 |
3.1.2 碱性活性组分的性质 | 第31-32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-40页 |
3.2.1 M_xO_y/5A吸附材料脱除低浓度H_2S气体的研究 | 第32-34页 |
3.2.2 碱性物质/5A吸附材料脱除低浓度SO_2气体的研究 | 第34-35页 |
3.2.3 M_xO_y/5A吸附材料的XRD物相分析 | 第35-38页 |
3.2.4 碱性物质/5A吸附材料的红外光谱分析 | 第38-39页 |
3.2.5 5A沸石及TEA/5A的微观形貌观察与分析 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 改性 5A沸石负载氧化锌吸附材料脱除低浓度H_2S的研究 | 第41-55页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 结果与讨论 | 第41-53页 |
4.2.1 ZnO/M5A吸附材料脱除低浓度H_2S的研究 | 第41-44页 |
4.2.2 ZnO/M5A吸附材料的N_2吸附脱附实验 | 第44-48页 |
4.2.3 ZnO/M5A30250 吸附材料的微观形貌观察与分析 | 第48-49页 |
4.2.4 ZnO/M5A吸附材料的红外光谱分析 | 第49-50页 |
4.2.5 ZnO/M5A-30 的XRD物相分析 | 第50-51页 |
4.2.6 ZnO/M5A30250 吸附材料与低浓度H_2S反应机理分析 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 改性 5A沸石负载三乙醇胺吸附材料脱除低浓度SO_2的研究 | 第55-67页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 结果与讨论 | 第55-65页 |
5.2.1 TEA/MZs吸附材料脱除低浓度SO_2的研究 | 第55-58页 |
5.2.2 TEA/MZs吸附材料的N_2吸附脱附实验 | 第58-59页 |
5.2.3 5A沸石及其改性吸附材料的红外光谱分析 | 第59-60页 |
5.2.4 5A沸石及其改性吸附材料的XRD物相分析 | 第60-61页 |
5.2.5 MZs10020 吸附材料的热重-差热分析 | 第61-62页 |
5.2.6 TEA/MZs10020 吸附材料的微观形貌观察与分析 | 第62-63页 |
5.2.7 TEA/MZs10020 吸附低浓度SO_2反应机理分析 | 第63-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |