摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
·NO_x的主要来源 | 第13页 |
·NO_x的危害 | 第13-14页 |
·NO的生成机理 | 第14-15页 |
·燃料型NO(Fuel-NO)的形成 | 第14页 |
·热力型NO(Thermal-NO)的形成 | 第14-15页 |
·瞬发型NO(Prompt-NO)的形成 | 第15页 |
·NO处理技术 | 第15-20页 |
·NO_x作为尾气处理的的方法 | 第16-18页 |
·NO_x资源化利用方法 | 第18-20页 |
·氧化石墨烯研究进展 | 第20-24页 |
·氧化石墨简介 | 第20页 |
·氧化石墨的结构与性能 | 第20-22页 |
·氧化石墨烯的制备 | 第22-23页 |
·氧化石墨作为催化剂载体的研究 | 第23-24页 |
·基于SO_4~(·-)的高级氧化技术 | 第24-25页 |
·简介 | 第24-25页 |
·SO_4~(·-)的产生方式 | 第25页 |
·Mn_3O_4/PMS氧化吸收NO系统研究 | 第25-26页 |
·准一级动力学分析 | 第26-27页 |
·本课题研究的主要内容 | 第27-28页 |
第二章 Mn_3O_4/GO复合催化剂的制备及表征 | 第28-40页 |
·引言 | 第28页 |
·实验部分 | 第28-31页 |
·实验试剂 | 第28-29页 |
·实验设备 | 第29-30页 |
·NO_3~-分析方法 | 第30页 |
·材料的制备 | 第30-31页 |
·材料测试、表征及分析 | 第31-39页 |
·材料测试条件 | 第31页 |
·表征与分析 | 第31-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 不同负载量下Mn_3O_4/GO催化PMS氧化吸收NO的研究 | 第40-51页 |
·引言 | 第40-41页 |
·实验过程 | 第41-42页 |
·实验装置图 | 第41页 |
·实验步骤 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-46页 |
·不同负载量条件下pH的影响 | 第42-43页 |
·不同负载量条件下PMS浓度的影响 | 第43-44页 |
·不同负载量条件下催化剂浓度的影响 | 第44-45页 |
·不同负载量条件下温度的影响 | 第45-46页 |
·动力学分析 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 不同热解温度下Mn_3O_4/GO催化PMS氧化吸收NO的研究 | 第51-60页 |
·引言 | 第51页 |
·实验过程 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-55页 |
·不同热解温度下pH的影响 | 第51-52页 |
·不同热解温度下PMS浓度的影响 | 第52-53页 |
·不同热解温度下催化剂投加量的影响 | 第53-54页 |
·不同热解温度下温度的影响 | 第54-55页 |
·动力学分析 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第五章 不同热处理时间下Mn_3O_4/GO催化PMS氧化吸收NO的研究 | 第60-70页 |
·引言 | 第60页 |
·实验过程 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-64页 |
·不同热处理时间下pH的影响 | 第60-61页 |
·不同热处理时间下PMS浓度的影响 | 第61-62页 |
·不同热处理时间下催化剂浓度的影响 | 第62-63页 |
·不同热处理时间下温度的影响 | 第63-64页 |
·动力学分析 | 第64-67页 |
·Mn_3O_4/GO催化剂稳定性测试 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第六章 Co_3O_4/GO/PMS体系催化氧化吸收NO的研究 | 第70-79页 |
·引言 | 第70页 |
·材料测试与表征 | 第70-73页 |
·实验步骤 | 第73页 |
·结果与讨论 | 第73-78页 |
·pH对氧化吸收效率的影响 | 第73-74页 |
·PMS浓度对氧化吸收效率的影响 | 第74-75页 |
·催化剂浓度对氧化吸收效率的影响 | 第75-76页 |
·反应时间对氧化吸收效率的影响 | 第76-77页 |
·温度对氧化吸收效率的影响 | 第77-78页 |
·设计正交试验 | 第78页 |
·结论 | 第78-79页 |
第七章 结论、创新之处、展望及建议 | 第79-82页 |
·结论 | 第79-80页 |
·创新之处 | 第80页 |
·展望及建议 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-96页 |
攻读硕士期间的主要科研成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |