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纳米活性炭基催化剂低温催化水解CS2及其机理研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-16页
    1.1 课题研究的背景及意义第14-15页
    1.2 主要的研究内容第15-16页
第二章 文献综述第16-24页
    2.1 CS_2的来源、危害及脱除第16-17页
        2.1.1 CS_2的来源和危害第16页
        2.1.2 CS_2的脱除技术第16-17页
    2.2 CS_2水解催化剂的研究和开发第17-20页
        2.2.1 CS_2水解催化剂的载体第17-18页
        2.2.2 CS_2水解催化剂的活性组分第18-20页
    2.3 CS_2催化水解机理研究第20-23页
        2.3.1 量子化学计算的基本原理简介第20-21页
        2.3.2 量子化学在CS_2机理研究中的应用第21-23页
    2.4 技术展望第23-24页
第三章 实验系统、实验方法和表征方法第24-32页
    3.1 实验研究技术路线第24-25页
    3.2 实验仪器和实验试剂第25-26页
        3.2.1 实验仪器及设备第25页
        3.2.2 实验气体第25-26页
        3.2.3 实验试剂第26页
    3.3 催化剂活性评价第26-29页
        3.3.1 催化剂的活性评价装置及气体分析第26-28页
        3.3.2 催化剂的制备第28页
        3.3.3 实验条件第28页
        3.3.4 催化剂活性评价指标第28-29页
    3.4 催化剂表征第29-30页
        3.4.1 XRD第29页
        3.4.2 BET第29-30页
        3.4.3 CO-TPD第30页
    3.5 计算软件和计算基组第30-32页
        3.5.1 Gaussian09第30页
        3.5.2 Materials Studio第30-31页
        3.5.3 计算基组第31-32页
第四章 纳米炭基水解催化剂的制备及活性评价第32-46页
    4.1 纳米碳基催化剂的制备方法第32页
    4.2 催化剂制备条件对CS_2低温催化水解活性的影响第32-44页
        4.2.1 不同金属氧化物对CS_2低温催化水解活性的影响第33-34页
        4.2.2 不同金属氧化物含量对CS_2低温催化水解活性的影响第34-36页
        4.2.3 不同F:Fe~(2+)比率对CS_2低温催化水解活性的影响第36-38页
        4.2.4 不同溶液pH值对CS_2低温催化水解活性的影响第38-40页
        4.2.5 不同焙烧温度对CS_2低温催化水解活性的影响第40-44页
    4.3 本章小结第44-46页
第五章 实验工艺条件对CS_2低温催化水解活性的影响第46-58页
    5.1 反应温度对CS_2低温催化水解活性的影响第46-48页
    5.2 相对湿度对CS_2低温催化水解活性的影响第48-49页
    5.3 反应空速对CS_2低温催化水解活性的影响第49-51页
    5.4 进口浓度对CS_2低温催化水解活性的影响第51-52页
    5.5 氧气含量对CS_2低温催化水解活性的影响第52-55页
    5.6 本章小结第55-58页
第六章 CS_2催化水解的机理研究第58-76页
    6.1 理论计算细节和方法筛选第58-59页
    6.2 CS_2水解反应机理研究第59-68页
        6.2.1 第一步反应机理第59-63页
        6.2.2 第二步反应机理第63-68页
    6.3 CS_2水解反应动力学分析第68-71页
    6.4 CS_2在催化剂表面的吸附研究第71-74页
        6.4.1 计算方法选择第71-72页
        6.4.2 模型建立第72-73页
        6.4.3 催化剂对CS_2和H_2O的吸附第73-74页
    6.5 本章小结第74-76页
第七章 结论与建议第76-78页
    7.1 结论第76-77页
    7.2 创新点第77页
    7.3 建议第77-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-88页
附录第88-89页
    附录A 攻读硕士期间的研究成果第88-89页
    附录B 硕士期间参加的项目及获奖情况第89页

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