摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-32页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.1.1 挥发性有机化合物(VOCs) | 第13页 |
1.1.2 含氯挥发性有机化合物(CVOCs) | 第13-14页 |
1.2 含氯挥发性有机化合物(CVOCs)的处理技术 | 第14-21页 |
1.2.1 吸收法 | 第14-15页 |
1.2.2 吸附法 | 第15页 |
1.2.3 冷凝法 | 第15-16页 |
1.2.4 膜分离法 | 第16页 |
1.2.5 生物法 | 第16页 |
1.2.6 燃烧氧化法 | 第16-17页 |
1.2.7 催化加氢脱氯 | 第17-18页 |
1.2.8 光催化氧化法 | 第18页 |
1.2.9 低温等离子体技术 | 第18-19页 |
1.2.10 催化水蒸气重整 | 第19-20页 |
1.2.11 催化燃烧 | 第20-21页 |
1.3 CVOCs催化燃烧催化剂的研究现状 | 第21-30页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第21-24页 |
1.3.2 分子筛类催化剂 | 第24-25页 |
1.3.3 钙钛矿型复合氧化物催化剂 | 第25-27页 |
1.3.4 过渡金属氧化物催化剂 | 第27-30页 |
1.4 CeO_2和MnO_x在催化燃烧中的应用 | 第30-31页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第31页 |
1.6 实验进度安排 | 第31-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-38页 |
2.1 实验药品及实验设备 | 第32-33页 |
2.1.1 主要实验药品 | 第32页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 催化剂制备 | 第33-35页 |
2.2.1 不同形貌的单一CeO_2催化剂制备 | 第33-34页 |
2.2.2 复合MnO_x-CeO_2氧化物催化剂制备 | 第34-35页 |
2.3 催化剂表征 | 第35-36页 |
2.3.1 XRD表征 | 第35-36页 |
2.3.2 BET表征 | 第36页 |
2.3.3 TEM表征 | 第36页 |
2.3.4 H_2-TPR表征 | 第36页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第36-38页 |
2.4.1 实验装置 | 第36-37页 |
2.4.2 活性评价 | 第37-38页 |
第三章 CeO_2催化剂的形貌及催化DCM特性 | 第38-47页 |
3.1 不同形貌的CeO_2对催化DCM活性的影响 | 第39-41页 |
3.1.1 CeO_2催化氧化DCM催化活性 | 第39-40页 |
3.1.2 DCM转化的含氯产物选择性 | 第40-41页 |
3.2 催化剂织构性质表征 | 第41-42页 |
3.2.2 催化剂XRD表征 | 第41页 |
3.2.3 催化剂的BET表征 | 第41-42页 |
3.3 催化剂的氧化-还原特性 | 第42-43页 |
3.4 催化剂的表面形貌分析 | 第43-44页 |
3.5 催化剂的稳定性测试 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 MnO_x复合方式对CeO_2催化DCM特性的影响 | 第47-60页 |
4.1 不同复合方式Mn/CeO_2催化剂催化氧化DCM | 第48-52页 |
4.1.1 不同复合方式Mn/CeO_2催化剂催化氧化DCM催化活性 | 第48-49页 |
4.1.2 不同复合方式催化氧化DCM的产物分布 | 第49-51页 |
4.1.3 催化剂的XRD表征 | 第51页 |
4.1.4 催化剂的BET表征 | 第51-52页 |
4.2 Mn负载量对DCM催化活性的影响 | 第52-57页 |
4.2.1 Mn负载量对DCM的催化活性 | 第52-53页 |
4.2.2 不同Mn负载量的催化剂催化DCM的产物分布 | 第53-54页 |
4.2.3 催化剂的XRD表征 | 第54-55页 |
4.2.4 催化剂的BET表征 | 第55页 |
4.2.5 催化剂的表观形貌分析 | 第55-57页 |
4.2.6 催化剂的稳定性测试 | 第57页 |
4.3 本章小结 | 第57-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-63页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第74页 |