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VOx-CeOx/TiO2催化剂低温降解二噁英的基础研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
术语符号对照表第11-18页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 引言第18页
    1.2 二噁英的理化特性、主要来源及生成机理第18-26页
        1.2.1 二噁英的理化特性第18-20页
        1.2.2 二噁英的主要来源第20-22页
        1.2.3 废弃物焚烧二噁英的生成机理第22-26页
    1.3 焚烧炉末端烟气二噁英控制技术的研究第26-30页
        1.3.1 二噁英抑制技术第27页
        1.3.2 活性炭吸附技术第27-28页
        1.3.3 催化降解技术第28-30页
    1.4 课题研究目的和研究内容第30-34页
第二章 实验装置与方法第34-52页
    2.1 实验装置第34-42页
        2.1.1 热催化降解气相二噁英实验装置第34-36页
        2.1.2 催化剂耦合臭氧降解气相二噁英实验装置第36-38页
        2.1.3 气氛对催化降解气相二噁英的影响实验装置第38-39页
        2.1.4 热催化降解OCDD实验装置第39-40页
        2.1.5 实际烟气中催化剂活性评价系统第40-42页
    2.2 分析检测方法第42-47页
        2.2.1 二噁英样品预处理第42-43页
        2.2.2 二噁英分析检测及质量确定第43-47页
        2.2.3 催化降解产物分析第47页
    2.3 催化剂制备与表征方法第47-52页
        2.3.1 催化剂制备方法第47-50页
        2.3.2 催化剂表征方法第50-52页
第三章 钒基催化剂催化降解气相二噁英的研究第52-76页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 催化剂表征第53-57页
    3.3 17种有毒二噁英的降解特性分析第57-64页
        3.3.1 二噁英初始浓度第57-58页
        3.3.2 温度对催化降解二噁英的影响第58-60页
        3.3.3 钒含量对催化降解二噁英的影响第60-62页
        3.3.4 催化剂载体对催化降解二噁英的影响第62-64页
    3.4 136种二噁英的降解特性分析第64-69页
        3.4.1 二噁英初始质量浓度第64-65页
        3.4.2 温度对催化降解136种二噁英同系物的影响第65-67页
        3.4.3 钒含量对催化降解136种二噁英同系物的影响第67-69页
    3.5 反应动力学分析第69-71页
    3.6 催化剂表面V的化学态及作用机理分析第71-73页
    3.7 本章小结第73-76页
第四章 过渡金属氧化物催化降解气相二噁英的研究第76-94页
    4.1 前言第76-77页
    4.2 催化剂表征第77-79页
    4.3 二噁英初始浓度第79-80页
    4.4 过渡金属氧化物催化降解气相二噁英第80-82页
    4.5 复合钒基催化剂催化降解气相二噁英第82-89页
        4.5.1 WO_x、MoO_x、MnO_x和CeO_x对钒基催化剂活性的影响第82-84页
        4.5.2 WO_x负载量对复合钒基催化剂活性的影响第84-85页
        4.5.3 MoO_x负载量对复合钒基催化剂活性的影响第85-86页
        4.5.4 MnO_x负载量对复合钒基催化剂活性的影响第86-88页
        4.5.5 CeO_x负载量对复合钒基催化剂活性的影响第88-89页
    4.6 催化剂表面金属化学态及作用机理分析第89-91页
    4.7 本章小结第91-94页
第五章 Vo_x-CeO_x/TiO_2催化剂降解气相二噁英的研究第94-114页
    5.1 前言第94-95页
    5.2 催化剂表征第95-96页
    5.3 VO_x-CeO_x/TiO_2催化剂降解气相二噁英第96-107页
        5.3.1 温度对催化降解二噁英的影响第96-100页
        5.3.2 空速比对催化降解二噁英的影响第100-102页
        5.3.3 氧气对催化降解二噁英的影响第102-104页
        5.3.4 水蒸气对催化降解二噁英的影响第104-106页
        5.3.5 SO_2对催化降解二噁英的影响第106-107页
    5.4 催化反应前后催化剂物化特性的比较第107-109页
    5.5 反应动力学分析第109-110页
    5.6 催化剂吸脱附研究第110-112页
    5.7 本章小结第112-114页
第六章 VO_x-CeO_x/TiO_2催化剂耦合臭氧降解气相二噁英的研究第114-124页
    6.1 前言第114页
    6.2 臭氧氧化气相二噁英的研究第114-116页
    6.3 催化剂耦合臭氧降解气相二噁英的研究第116-118页
    6.4 耦合臭氧对催化剂物化特性的影响第118-120页
    6.5 反应动力学分析第120页
    6.6 臭氧对二噁英降解的作用机理第120-122页
    6.7 本章小结第122-124页
第七章 VO_x-CeO_x/TiO_2催化剂降解实际烟气二噁英及机理分析第124-136页
    7.1 前言第124页
    7.2 实际烟气中二噁英浓度与其他组分分析第124-126页
    7.3 VO_x-CeO_x/TiO_2催化剂在实际烟气中的活性评价第126-128页
    7.4 催化剂耦合臭氧在实际烟气中的活性评价第128-130页
    7.5 VO_x-CeO_x/TiO_2催化剂催化降解OCDD第130页
    7.6 催化降解二噁英中间产物分析第130-133页
        7.6.1 色谱-质谱联用检测分析降解产物第131-132页
        7.6.2 傅里叶红外光谱检测分析降解产物第132-133页
    7.7 催化降解二噁英的反应路径探讨第133-134页
    7.8 本章小结第134-136页
第八章 总结与展望第136-142页
    8.1 全文总结第136-140页
    8.2 全文创新点第140-141页
    8.3 不足与展望第141-142页
参考文献第142-164页
作者简历及攻读博士期间科研成果第164-165页

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