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基于低温等离子体改性烟草焦的制备及其在烟气降害中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 课题研究现状第11-16页
        1.2.1 废次烟草综合利用现状第11-13页
        1.2.2 生物质改性焦烟气降害应用研究现状第13-16页
        1.2.3 低温等离子体改性技术第16页
    1.3 课题研究目的和意义第16-17页
    1.4 研究内容第17-18页
第二章 废次烟草的理化特性分析第18-26页
    2.1 技术路线第18页
    2.2 工业分析和元素分析第18-20页
        2.2.1 工业分析第18-19页
        2.2.2 元素分析第19-20页
    2.3 X-射线荧光光谱仪(XRF)分析第20-21页
    2.4 热重分析第21-22页
    2.5 表面化学性能研究第22-24页
        2.5.1 红外光谱分析第22-23页
        2.5.2 红外实验结果及分析第23-24页
    2.6 本章小结第24-26页
第三章 废次烟草焦的制备及其特性分析第26-36页
    3.1 烟草焦制备第26-27页
    3.2 烟草焦表面形貌研究第27-30页
        3.2.1 表面形貌分析方法第27页
        3.2.2 测试结果与讨论第27-30页
    3.3 烟草焦的孔隙结构分析第30-34页
        3.3.1 氮气等温吸附/脱附法原理第30-31页
        3.3.2 实验结果与讨论第31-34页
    3.4 烟草焦的表面化学特性研究第34页
    3.5 本章小结第34-36页
第四章 影响废次烟草焦孔隙结构的机理研究第36-48页
    4.1 研究方法的设计第36-37页
        4.1.1 水/酸洗脱灰预处理第36-37页
        4.1.2 无机钙盐添加第37页
        4.1.3 烟梗热解制焦实验第37页
        4.1.4 烟梗焦酸洗和孔隙分析第37页
    4.2 烟草中钙的存在形式第37-38页
    4.3 原料中Ca对烟草焦孔隙结构的影响第38-40页
        4.3.1 原料中Ca对热解焦孔隙结构的影响第38-39页
        4.3.2 孔径分布第39-40页
    4.4 外置水溶性无机钙对烟梗焦孔隙结构的影响第40-43页
        4.4.1 外置钙的添加效果第40-41页
        4.4.2 比表面积、平均孔径和孔容第41页
        4.4.3 孔径分布第41-43页
    4.5 热解时间对烟梗焦孔隙结构的影响第43-45页
        4.5.1 比表面积、平均孔径和孔容第43-44页
        4.5.2 热解时间对钙催化烟梗焦孔径分布影响第44-45页
    4.6 钙对烟草热解焦产的影响特性第45-46页
    4.7 本章小结第46-48页
第五章 低温等离子体对烟草焦改性特性研究第48-56页
    5.1 低温等离子体改性机理第48页
    5.2 改性方法第48-49页
        5.2.1 烟草焦的选择第48-49页
        5.2.2 烟草焦的改性第49页
    5.3 低温等离子体对烟草焦改性的影响第49-51页
        5.3.1 改性时间对烟草焦的孔隙结构影响第49-50页
        5.3.2 改性气氛对烟草焦的孔隙结构影响第50-51页
    5.4 等离子改性对烟草焦表面化学特性的影响第51-54页
        5.4.1 改性时间对烟草焦表面化学特性影响第51-54页
        5.4.2 改性气氛对烟草焦表面化学特性影响第54页
    5.5 本章小结第54-56页
第六章 改性烟草焦脱除烟气中有害物质应用研究第56-69页
    6.1 改性烟草焦对卷烟烟气中PAHs的脱除特性研究第57-63页
        6.1.1 实验方法第57-59页
        6.1.2 结果与分析第59-63页
    6.2 改性烟草焦对烟气中单质汞的脱除特性研究第63-68页
        6.2.1 实验设计第63-64页
        6.2.2 结果与分析第64-68页
    6.3 本章小结第68-69页
第七章 全文总结与建议第69-72页
    7.1 主要结论第69-70页
    7.2 工作建议第70-72页
参考文献第72-77页
致谢第77-78页
攻读硕士学位期间的研究成果第78页

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