摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 催化燃烧法 | 第12-15页 |
1.1.1 VOCs及其治理技术 | 第12-14页 |
1.1.2 催化燃烧技术 | 第14页 |
1.1.3 催化燃烧催化剂 | 第14-15页 |
1.2 整体催化剂的构造 | 第15-22页 |
1.2.1 基底 | 第15-17页 |
1.2.2 涂层 | 第17-19页 |
1.2.3 活性组分 | 第19-22页 |
1.3 整体催化剂的制备方法 | 第22-29页 |
1.3.1 基底的预处理 | 第23页 |
1.3.2 分子筛涂层的负载方法 | 第23-27页 |
1.3.3 活性组分的负载方法 | 第27-29页 |
1.4 论文研究目标和内容 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-34页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.1.1 实验试剂 | 第30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 催化剂制备 | 第31页 |
2.3 催化剂表征 | 第31-32页 |
2.3.1 X射线粉末衍射仪(XRD) | 第31页 |
2.3.2 比表面积(BET) | 第31页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM) | 第31-32页 |
2.4 催化剂活性组分与载体粘结牢固度检测 | 第32页 |
2.5 催化剂评价 | 第32-33页 |
2.6 常用简写和符号说明 | 第33-34页 |
第三章 β分子筛硅铝比对整体Pd/β催化剂催化燃烧性能的影响 | 第34-41页 |
3.1 催化剂的制备 | 第34-35页 |
3.1.1 不同硅铝比β分子筛的制备 | 第34-35页 |
3.1.2 整体催化剂的制备 | 第35页 |
3.2 催化剂的表征 | 第35-37页 |
3.3 催化剂的评价 | 第37-39页 |
3.3.1 催化剂对甲苯的催化燃烧活性 | 第37-38页 |
3.3.2 水蒸气下整体催化剂的催化燃烧性能 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 全硅p分子筛负载Pd整体催化剂催化燃烧性能 | 第41-50页 |
4.1 催化剂的制备 | 第41-42页 |
4.1.1 全硅β分子筛的制备 | 第41页 |
4.1.2 整体催化剂的制备 | 第41-42页 |
4.2 催化剂表征 | 第42-44页 |
4.3 催化剂的评价 | 第44-49页 |
4.3.1 活性组分及涂层负载顺序对催化性能的影响 | 第44-45页 |
4.3.2 全硅β分子筛负载量对催化性能的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 Pd负载量对催化性能的影响 | 第46-47页 |
4.3.4 水蒸气引入对催化性能的影响 | 第47-48页 |
4.3.5 空速对催化性能的影响 | 第48-49页 |
4.4 小结 | 第49-50页 |
第五章 高硅β分子筛的原位合成及其对Pd/β/堇青石催化燃烧的性能影响 | 第50-67页 |
5.1 催化剂制备 | 第50-51页 |
5.1.1 基底的预处理 | 第50页 |
5.1.2 β分子筛晶种的制备 | 第50页 |
5.1.3 高硅β/堇青石合成方法 | 第50-51页 |
5.1.4 Pd-高硅β/堇青石整体式催化剂的制备 | 第51页 |
5.2 催化剂表征 | 第51-52页 |
5.2.1 XRD表征 | 第51-52页 |
5.2.2 SEM表征 | 第52页 |
5.3 堇青石蜂窝陶瓷上高硅β分子筛原位合成条件的考察 | 第52-64页 |
5.3.1 投料硅铝比的影响 | 第53页 |
5.3.2 晶化方式(动态/静态)的影响 | 第53-55页 |
5.3.3 基底预处理的影响 | 第55-57页 |
5.3.4 模板剂用量的影响 | 第57-59页 |
5.3.5 HF用量的影响 | 第59-60页 |
5.3.6 水含量的影响 | 第60-62页 |
5.3.7 陈化时间的影响 | 第62页 |
5.3.8 晶化时间的影响 | 第62-64页 |
5.4 原位合成与浸渍法负载的涂层与基底黏结牢固度测试 | 第64页 |
5.5 原位合成与浸渍法制备Pd/高硅β/堇青石整体催化剂的性能比较 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和申请专利 | 第80页 |