摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 中高温煤气脱硫剂的研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 氧化锌基脱硫剂 | 第12-13页 |
1.2.2 氧化铁基脱硫剂 | 第13-14页 |
1.2.3 氧化铈基脱硫剂 | 第14-15页 |
1.2.4 其他煤气脱硫剂 | 第15-16页 |
1.3 活性组分纳米氧化锌的制备 | 第16-19页 |
1.3.1 气相法 | 第17页 |
1.3.2 液相法 | 第17-18页 |
1.3.3 固相合成法 | 第18-19页 |
1.3.4 其他制备方法 | 第19页 |
1.4 响应面法 | 第19-21页 |
1.4.1 响应面法简介 | 第19-20页 |
1.4.2 响应面分析设计软件 | 第20页 |
1.4.3 响应面实验设计方法 | 第20-21页 |
1.4.4 响应面分析在化学过程优化中的应用 | 第21页 |
1.5 分形维数简介 | 第21-22页 |
1.6 课题选择及研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-31页 |
2.1 实验仪器与实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.1 实验仪器 | 第24页 |
2.1.2 实验试剂 | 第24-25页 |
2.2 微波辐照装置 | 第25页 |
2.3 脱硫剂的硫化 | 第25-27页 |
2.3.1 硫化条件 | 第25-26页 |
2.3.2 硫化装置 | 第26-27页 |
2.4 脱硫剂评价指标 | 第27页 |
2.5 脱硫剂的表征 | 第27-28页 |
2.6 脱硫剂的制备 | 第28-31页 |
2.6.1 粘结剂的物性特征 | 第28页 |
2.6.2 氧化锌前驱体的制备流程 | 第28-29页 |
2.6.3 脱硫剂的制备流程 | 第29-31页 |
第三章 微波焙烧制备氧化锌脱硫剂的工艺研究 | 第31-48页 |
3.1 微波功率对脱硫剂硫化性能的影响 | 第31-40页 |
3.1.1 微波场中各物质的升温行为 | 第31-34页 |
3.1.2 微波场中混合物的升温行为 | 第34-36页 |
3.1.3 微波场中脱硫剂的升温行为 | 第36-38页 |
3.1.4 不同微波功率对脱硫剂硫化性能的影响 | 第38-40页 |
3.2 焙烧温度对脱硫剂硫化性能的影响 | 第40-42页 |
3.3 焙烧时间对脱硫剂硫化性能的影响 | 第42-44页 |
3.4 活性组分含量对脱硫剂硫化性能的影响 | 第44-47页 |
3.5 小结 | 第47-48页 |
第四章 微波焙烧制备过程响应面优化 | 第48-62页 |
4.1 响应面法 BBK 实验设计与结果 | 第48-50页 |
4.2 响应面分析 | 第50-54页 |
4.2.1 回归模型 | 第50页 |
4.2.2 方差分析 | 第50-54页 |
4.3 响应曲面法优化 | 第54-60页 |
4.4 模型验证 | 第60-61页 |
4.5 小节 | 第61-62页 |
第五章 微波与常规条件下制备脱硫剂性能比较与分析 | 第62-82页 |
5.1 脱硫剂硫化性能 | 第62-63页 |
5.2 机械强度 | 第63-64页 |
5.3 XRD 表征 | 第64-65页 |
5.4 SEM 表征 | 第65-70页 |
5.4.1 常规和微波焙烧方式制备脱硫剂 SEM 谱图对比 | 第65-67页 |
5.4.2 能谱分析对比 | 第67-70页 |
5.5 氮吸附分析 | 第70-79页 |
5.5.1 吸(脱)附等温线 | 第70-72页 |
5.5.2 微观结构参数 | 第72-74页 |
5.5.3 分形维数 | 第74-79页 |
5.6 XPS 表征 | 第79-81页 |
5.7 小结 | 第81-82页 |
第六章 总结 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 论文创新点 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92页 |