摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 室内甲醛处理方法的研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 吸附法 | 第12-13页 |
1.2.2 光催化法 | 第13-14页 |
1.2.3 催化氧化法 | 第14-17页 |
1.2.4 其他处理甲醛的方法 | 第17-18页 |
1.3 整体型碳材料的研究进展 | 第18-25页 |
1.3.1 石墨烯构建整体型碳材料 | 第18-20页 |
1.3.2 碳纳米管构建整体型碳材料 | 第20-21页 |
1.3.3 整体型介孔碳材料 | 第21-23页 |
1.3.4 聚合物泡沫制备整体型碳材料 | 第23-24页 |
1.3.5 生物质制备整体型碳材料 | 第24-25页 |
1.4 整体型碳材料的焦耳热特性 | 第25-29页 |
1.4.1 碳材料焦耳热性质的概述 | 第25-26页 |
1.4.2 整体型碳材料焦耳热性质的应用 | 第26-29页 |
1.5 本课题的研究思路和主要内容 | 第29-31页 |
第二章 实验试剂与材料表征 | 第31-38页 |
2.1 化学试剂与仪器 | 第31-33页 |
2.1.1 实验试剂 | 第31-32页 |
2.1.2 实验气体 | 第32页 |
2.1.3 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 催化剂的制备及表征 | 第33-35页 |
2.2.1 整体型介孔碳材料的制备 | 第33页 |
2.2.2 整体型催化剂Ag/Co_3O_4/MCM的制备 | 第33页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第33-34页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第34页 |
2.2.5 比表面积分析(BET) | 第34页 |
2.2.6 X-射线粉末衍射分析(XRD) | 第34页 |
2.2.7 电子探针元素分析(EPMA) | 第34页 |
2.2.8 X-射线光电子能谱(XPS) | 第34-35页 |
2.2.9 整体性催化剂热学性质的表征 | 第35页 |
2.3 整体型催化剂的性能评价 | 第35-38页 |
2.3.1 甲醛催化氧化实验 | 第35-36页 |
2.3.2 甲醛定量分析 | 第36-38页 |
第三章 Ag/Co_3O_4/MCM整体型催化剂的制备、表征及甲醛催化氧化性能 | 第38-61页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 整体型催化剂的结构表征 | 第39-44页 |
3.3 整体型催化剂的电学性质 | 第44-45页 |
3.4 整体型催化剂的焦耳热性质 | 第45-51页 |
3.4.1 轴向温度分布 | 第45-47页 |
3.4.2 径向温度分布 | 第47-49页 |
3.4.3 整体型催化剂焦耳热的放大效应 | 第49-51页 |
3.5 整体型催化剂催化氧化甲醛的性能研究 | 第51-59页 |
3.5.1 催化剂负载量的优化 | 第51-55页 |
3.5.2 反应条件的影响 | 第55-57页 |
3.5.3 整体型催化剂及焦耳热反应器的稳定性 | 第57-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 整体碳基焦耳热反应器特性及其在处理室内甲醛中的应用 | 第61-81页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 焦耳热反应器与传统反应器的比较 | 第62-66页 |
4.2.1 床层压降 | 第62-63页 |
4.2.2 升温降温速率 | 第63-65页 |
4.2.3 能量利用效率 | 第65-66页 |
4.3 焦耳热反应器的能量平衡 | 第66-71页 |
4.3.1 稳态下的能量平衡公式 | 第66-68页 |
4.3.2 反应管外表面的温度分布 | 第68-69页 |
4.3.3 能量平衡的结果分析 | 第69-71页 |
4.4 焦耳热甲醛消除反应器的放大效应 | 第71-75页 |
4.4.1 放大效应对甲醛催化氧化性能的影响 | 第71-72页 |
4.4.2 放大效应与焦耳热性能的关系 | 第72-75页 |
4.5 焦耳热反应器的放大装置应用于处理室内甲醛 | 第75-79页 |
4.5.1 放大反应装置的搭建和实际应用 | 第75-77页 |
4.5.2 放大装置系统与模拟新风系统的对比 | 第77-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-93页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附件 | 第95页 |