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新型DBD-Nano-TiO2/SMF催化体系治理涂装废气

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
目录第9-11页
1 绪论第11-29页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 涂装废气中VOCs控制技术现状第12-20页
        1.2.1 燃烧法第13-16页
        1.2.2 吸附法第16-17页
        1.2.3 生物降解法第17-20页
        1.2.4 其他方法第20页
    1.3 低温等离子体催化技术治理VOCs的研究进展第20-27页
        1.3.1 NTP技术治理苯系物的研究进展第20-25页
        1.3.2 等离子体催化第25-27页
    1.4 论文选题及研究内容第27-29页
        1.4.1 论文选题第27页
        1.4.2 研究内容第27-29页
2 实验材料、仪器及分析方法介绍第29-39页
    2.1 仪器设备第29-30页
    2.2 实验材料第30-31页
    2.3 催化剂的制备和表征方法第31-32页
        2.3.1 Nano-TiO_2/SMF催化剂制备第31页
        2.3.2 催化剂表征第31-32页
    2.4 实验流程和检测分析方法第32-39页
        2.4.1 实验装置第32-36页
        2.4.2 实验检测方法第36-39页
3 低温等离子体诱导Nano-TiO_2/SMF催化的协同效应研究第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 结果与讨论第39-50页
        3.2.1 二甲苯标线第39-40页
        3.2.2 不同频率下DBD放电功率第40-41页
        3.2.3 DBD—Nano-TiO_2/SMF催化体系的协同效应第41-50页
    3.3 结论第50-51页
4 低温等离子体诱导Nano-TiO_2/SMF催化的影响因素第51-63页
    4.1 引言第51页
    4.2 结果与讨论第51-61页
        4.2.1 负载量的影响第51-52页
        4.2.2 放电频率的影响第52-56页
        4.2.3 N_2的影响第56-58页
        4.2.4 湿度对反应的影响第58-59页
        4.2.5 湿度存在下不同载气的影响第59-61页
    4.3 结论第61-63页
5 低温等离子体协同Nano-TiO_2/SMF催化的机理研究第63-66页
    5.1 引言第63页
    5.2 Nano-TiO_2光催化机理第63-64页
    5.3 等离子体协同光催化反应降解二甲苯机理第64-66页
6 结论与建议第66-69页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 创新点第67页
    6.3 建议第67-69页
参考文献第69-78页
作者简介及发表文章目录第78页

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