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活性炭基废汞触媒微波强化脱汞及资源化利用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 汞的用途及危害第12页
    1.2 汞触媒及其应用第12-16页
        1.2.1 汞触媒简介第12-14页
        1.2.2 汞触媒的失活原因第14-16页
        1.2.3 汞触媒的应用现状第16页
    1.3 废汞触媒回收利用技术进展第16-21页
        1.3.1 化学预处理-焙烧法第17-18页
        1.3.2 高温升华法第18-19页
        1.3.3 复盐法第19-20页
        1.3.4 稳定固化法第20页
        1.3.5 直接再生法第20-21页
    1.4 汞的热脱附研究现状第21-26页
        1.4.1 汞在活性炭上的热脱附第21-23页
        1.4.2 含汞废物的热处理第23-26页
    1.5 微波加热基础第26-27页
    1.6 论文的研究意义及内容第27-30页
        1.6.1 研究意义第27页
        1.6.2 研究内容第27-30页
第二章 实验原料及研究方法第30-42页
    2.1 实验原料第30页
    2.2 汞含量分析第30-33页
        2.2.1 废汞触媒中总汞含量的测定第30-31页
        2.2.2 汞的连续浸提实验第31-32页
        2.2.3 汞的毒性浸出试验(TCLP试验)第32-33页
    2.3 分析表征方法第33-35页
        2.3.1 XRD分析第33页
        2.3.2 XRF分析第33页
        2.3.3 TG分析第33-34页
        2.3.4 孔结构分析第34页
        2.3.5 SEM-EDS分析第34页
        2.3.6 FT-IR分析第34-35页
        2.3.7 XPS分析第35页
        2.3.8 GC-MS分析第35页
    2.4 实验设备第35-38页
        2.4.1 常规加热实验设备第35-36页
        2.4.2 微波加热实验设备第36-38页
    2.5 研究方法第38-42页
        2.5.1 废汞触媒微波升温特性研究方法第38页
        2.5.2 常规及微波加热脱汞实验方法第38-39页
        2.5.3 脱汞后再生活性炭资源化利用研究方法第39-42页
第三章 活性炭基汞触媒失活机理研究第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 汞触媒失活前后的表面化学特征变化第43-52页
        3.2.1 XRD分析第43-44页
        3.2.2 SEM分析第44-46页
        3.2.3 FT-IR和XPS分析第46-52页
    3.3 汞触媒失活前后的孔结构变化第52-56页
        3.3.1 氮气吸附表征第52-54页
        3.3.2 有机积碳成分解析第54-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 废汞触媒微波升温特性研究第58-72页
    4.1 引言第58页
    4.2 样品及表征第58-59页
    4.3 载体活性炭和废汞触媒的微波升温特性第59-68页
        4.3.1 升温过程中的传热理论第59-60页
        4.3.2 热力学分析第60-62页
        4.3.3 物料量的影响第62-64页
        4.3.4 微波功率的影响第64-67页
        4.3.5 物料粒径的影响第67-68页
    4.4 微波加热下汞的脱除效果第68-69页
    4.5 实验现象描述第69页
    4.6 本章小结第69-72页
第五章 废汞触媒热分解动力学研究第72-86页
    5.1 引言第72页
    5.2 样品及表征第72-74页
    5.3 废汞触媒热分解特性第74-75页
    5.4 热分解动力学分析第75-84页
        5.4.1 热分解动力学模型第75-76页
        5.4.2 无模型法第76-79页
        5.4.3 模型法第79-82页
        5.4.4 z(α)主曲线法第82-84页
    5.5 本章小结第84-86页
第六章 废汞触媒常规及微波加热脱汞研究第86-112页
    6.1 引言第86页
    6.2 常规加热脱汞工艺研究第86-90页
        6.2.1 载气类型及流量的影响第86-87页
        6.2.2 焙烧温度的影响第87-88页
        6.2.3 保温时间的影响第88-89页
        6.2.4 TCLP毒性浸出试验第89-90页
    6.3 微波加热脱汞工艺研究第90-96页
        6.3.1 微波控温脱汞工艺第90-94页
        6.3.2 微波控功率脱汞工艺第94-96页
    6.4 脱汞动力学第96-100页
        6.4.1 常规加热脱汞动力学第96-98页
        6.4.2 微波加热脱汞动力学第98-100页
    6.5 汞的迁移规律第100-105页
        6.5.1 改进的连续浸提实验方法第100-101页
        6.5.2 常规加热条件下汞的迁移规律第101-103页
        6.5.3 微波加热条件下汞的迁移规律第103-105页
    6.6 脱汞后物料分析表征第105-109页
        6.6.1 孔结构表征第105-106页
        6.6.2 XPS表征第106-109页
    6.7 微波强化脱汞机制第109页
    6.8 本章小结第109-112页
第七章 脱汞后再生活性炭资源化利用研究第112-128页
    7.1 引言第112-113页
    7.2 再生活性炭表征第113-116页
    7.3 再生活性炭吸附水溶液中汞研究第116-126页
        7.3.1 pH的影响和吸附机理第116-119页
        7.3.2 吸附剂量的影响第119-120页
        7.3.3 吸附动力学第120-122页
        7.3.4 吸附等温线第122-125页
        7.3.5 汞的循环吸附-脱附研究第125-126页
    7.4 本章小结第126-128页
第八章 结论、创新点及展望第128-132页
    8.1 结论第128-130页
    8.2 创新点第130页
    8.3 展望第130-132页
参考文献第132-154页
致谢第154-156页
攻读博士学位期间的研究成果第156-157页

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