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Cu-Mn-Ce催化剂流态化催化VOCs燃烧特性研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-17页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 VOCS的常见处理方法第9-12页
    1.3 国内外研究现状第12-16页
        1.3.1 VOCs气体催化燃烧研究第12-14页
        1.3.2 燃料流态化催化燃烧研究现状第14-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-17页
2 实验系统及方法第17-30页
    2.1 流态化催化燃烧反应系统第17-23页
        2.1.1 流态化催化燃烧反应系统设计原则第17-18页
        2.1.2 流化床催化燃烧装置第18-19页
        2.1.3 低浓度苯配气装置第19-20页
        2.1.4 尾气取样及吸收装置第20-22页
        2.1.5 实验流程简述第22-23页
    2.2 催化剂的制备及其表征方法第23-26页
        2.2.1 催化剂的制备方法第23-24页
        2.2.2 催化剂的表征方法第24-26页
    2.3 实验装置的流动特性第26-28页
        2.3.1 布风板阻力特性测试第26-27页
        2.3.2 临界流化风速测量第27-28页
    2.4 实验参数的测量分析第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
3 催化剂制备条件对VOCS催化燃烧特性的影响规律研究第30-46页
    3.1 CU-MN-CE制备条件对VOCS催化燃烧特性的影响第30-35页
        3.1.1 Cu、Mn、Ce摩尔比对苯催化燃烧效率的影响第30-32页
        3.1.2 焙烧温度对苯催化燃烧效率的影响第32-34页
        3.1.3 催化剂负载量对苯催化燃烧效率的影响第34-35页
    3.2 CU-MN-CE催化剂的微观结构表征及反应活性分析第35-45页
        3.2.1 催化剂的比表面积分析第35页
        3.2.2 催化剂表面形貌分析第35-37页
        3.2.3 催化剂的晶相结构分析第37-38页
        3.2.4 催化剂微观表面元素分布第38-41页
        3.2.5 催化剂的氧化还原能力分析第41-42页
        3.2.6 Mn和Ce添加对Cu基催化剂活性的影响第42-44页
        3.2.7 催化剂表面反应基团分析第44-45页
    3.3 小结第45-46页
4 VOCS在流化床中的催化燃烧特性及动力学分析第46-61页
    4.1 反应条件对VOCS流态化催化燃烧特性的影响规律第46-52页
        4.1.1 床层温度对VOCs在流化床中轴向分布的影响第46-48页
        4.1.2 进气浓度对苯浓度轴向分布的影响第48-51页
        4.1.3 流化风速对苯浓度轴向分布的影响第51-52页
    4.2 流态化催化颗粒体系内VOCS反应动力学特性研究第52-59页
        4.2.1 VOCs在流化床中的反应模型第52-55页
        4.2.2 VOCs在流化床内反应动力学特性第55-59页
    4.3 小结第59-61页
5 结论与展望第61-63页
    5.1 主要结论第61-62页
    5.2 工作展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
附录第69页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第69页
    B.作者在攻读学位期间参加的科研项目目录第69页

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