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 |