摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 前言 | 第11-21页 |
1.1 挥发性有机物(VOCs)简介 | 第12-14页 |
1.2 VOCs治理技术 | 第14-15页 |
1.2.1 回收技术 | 第14-15页 |
1.2.2 降解技术 | 第15页 |
1.3 催化氧化技术研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 催化氧化技术的优势 | 第15-16页 |
1.3.2 催化氧化催化剂的研究进展 | 第16-18页 |
1.4 VOCs催化氧化反应动力学和机理 | 第18-19页 |
1.4.1 VOCs催化氧化反应动力学 | 第18页 |
1.4.2 VOCs催化氧化反应机理 | 第18-19页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
2 实验部分 | 第21-27页 |
2.1 实验仪器 | 第21页 |
2.2 实验试剂 | 第21-22页 |
2.3 技术路线 | 第22-23页 |
2.4 催化剂的制备方法 | 第23页 |
2.5 催化剂表征 | 第23-24页 |
2.5.1 低温N_2物理吸脱附 | 第23页 |
2.5.2 X射线衍射(XRD) | 第23页 |
2.5.3 X衍射光电子能谱(XPS) | 第23页 |
2.5.4 傅里叶红外(FT-IR) | 第23-24页 |
2.5.5 紫外-可见漫反射分(UV-vis) | 第24页 |
2.5.6 程序升温还原(H_2-TPR) | 第24页 |
2.5.7 程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第24页 |
2.5.8 程序升温脱附(O_2-TPD) | 第24页 |
2.6 催化剂评价 | 第24-25页 |
2.7 分析方法的建立 | 第25-27页 |
2.7.1 产物分析 | 第25-26页 |
2.7.2 乙酸乙酯和甲苯的定量 | 第26-27页 |
3 CuCe_xZ_(1-x)O_y/ZSM-5低温脱除乙酸乙酯 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第27页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第27页 |
3.2.3 催化剂的评价 | 第27-28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-39页 |
3.3.1 催化剂的质构性质和晶体结构 | 第28-30页 |
3.3.2 催化剂表面状态和结构特点 | 第30-32页 |
3.3.3 催化剂的还原性 | 第32-33页 |
3.3.4 催化剂的酸性 | 第33-34页 |
3.3.5 催化剂的储氧性 | 第34-35页 |
3.3.6 催化剂评价 | 第35-37页 |
3.3.7 动力学分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 载体对Cu-Ce-Zr基催化剂脱除VOCs的影响 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第40页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第40页 |
4.2.3 催化剂的评价 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
4.3.1 催化剂BET表征 | 第40-41页 |
4.3.2 催化剂XRD表征 | 第41-42页 |
4.3.3 催化剂UV-vis表征 | 第42页 |
4.3.4 催化剂XPS表征 | 第42-43页 |
4.3.5 催化剂FT-IR表征 | 第43-44页 |
4.3.6 催化剂H_2-TPR表征 | 第44-45页 |
4.3.7 催化剂NH_3-TPD表征 | 第45-46页 |
4.3.8 催化剂评价 | 第46-48页 |
4.3.9 催化剂机理初探 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
5 结论 | 第51-52页 |
6 创新点与展望 | 第52-53页 |
7 参考文献 | 第53-60页 |
8 论文发表 | 第60-61页 |
9 致谢 | 第61页 |