致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第13-29页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 VOCs的治理技术 | 第13-15页 |
1.3 VOCs催化燃烧催化剂的研究进展 | 第15-25页 |
1.3.1 过渡金属氧化物催化剂 | 第15-16页 |
1.3.2 稀土复合氧化物催化剂 | 第16-17页 |
1.3.3 分子筛及其金属改性催化剂 | 第17-18页 |
1.3.4 负载型贵金属催化剂 | 第18-25页 |
1.4 VOCs催化降解的化学反应机理 | 第25-26页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第26-29页 |
1.5.1 选题依据 | 第26-28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第29-30页 |
2.2 催化剂的制备 | 第30-32页 |
2.2.1 不同Pt粒径大小Pt/Al_2O_3催化剂的制备 | 第30页 |
2.2.2 不同方法制备的Pt/Al_2O_3催化剂 | 第30-31页 |
2.2.3 不同载体的Pt-X催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.3 催化剂的催化降解性能评价 | 第32页 |
2.4 催化剂的表征方法 | 第32-35页 |
2.4.1 高分辨透射电镜(HRTEM) | 第32页 |
2.4.2 CO化学吸附 | 第32-33页 |
2.4.3 原位红外光谱(DRIFTS) | 第33页 |
2.4.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第33页 |
2.4.5 H_2气氛中程序升温还原(H_2-TPR) | 第33页 |
2.4.6 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第33-34页 |
2.4.7 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD) | 第34页 |
2.4.8 X射线衍射(XRD) | 第34页 |
2.4.9 比表面积和孔结构 | 第34-35页 |
第三章 Pt粒径可调的Pt/Al_2O_3催化剂低温深度催化氧化苯性能研究 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第35-48页 |
3.2.1 催化剂的催化降解性能评价结果 | 第35-37页 |
3.2.2 催化剂的HRTEM表征结果 | 第37-40页 |
3.2.3 催化剂的CO-DRIFTS及Pt分散度表征结果 | 第40-42页 |
3.2.4 催化剂XPS表征结果 | 第42-44页 |
3.2.5 催化剂H_2-TPR表征结果 | 第44-45页 |
3.2.6 催化剂程序升温表面反应分析结果 | 第45-47页 |
3.2.7 催化剂耐久性研究 | 第47-48页 |
3.3 小结 | 第48-50页 |
第四章 纳米Pt/Al_2O_3催化剂低温催化氧化VOCs的粒径效应和高温稳定性研究 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第50-63页 |
4.2.1 催化剂的HRTEM表征结果 | 第51-54页 |
4.2.2 催化剂的CO-DRIFTS表征结果 | 第54-56页 |
4.2.3 催化剂XPS表征结果 | 第56-59页 |
4.2.4 催化剂H_2-TPR表征结果 | 第59-60页 |
4.2.5 催化剂的催化降解性能评价结果 | 第60-63页 |
4.3 小结 | 第63-65页 |
第五章 不同载体负载的纳米P催化剂催化降解VOCs性能研究 | 第65-80页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第65-78页 |
5.2.1 催化剂的催化降解性能评价结果 | 第65-68页 |
5.2.2 结构-织构分析结果 | 第68-70页 |
5.2.3 催化剂的HRTEM表征结果 | 第70-72页 |
5.2.4 催化剂XPS分析 | 第72-76页 |
5.2.5 催化剂H_2-TPR分析 | 第76-77页 |
5.2.6 催化剂酸碱性能表征 | 第77-78页 |
5.3 小结 | 第78-80页 |
第六章 全文总结 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-94页 |
作者简介 | 第94页 |
硕士期间发表论文、投稿和申请专利情况 | 第94页 |