摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
主要符号对照表 | 第9-12页 |
第1章 引言 | 第12-30页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 现有脱硫技术概述 | 第14-16页 |
1.3 TiO_2光催化技术及其应用 | 第16-21页 |
1.3.1 TiO_2的光催化技术简介 | 第16-17页 |
1.3.2 光催化在脱除部分大气中污染物的作用 | 第17-19页 |
1.3.3 TiO_2在燃煤烟气污染物控制中的研究 | 第19-21页 |
1.4 TiO_2光催化转化SO_2的研究进展 | 第21-28页 |
1.4.1 光催化脱硫实验研究现状 | 第21-23页 |
1.4.2 催化剂失活 | 第23-24页 |
1.4.3 失活动力学研究 | 第24-26页 |
1.4.4 失活催化剂的再生 | 第26-28页 |
1.5 本文研究目标、内容与方法 | 第28-30页 |
1.5.1 研究目标 | 第28页 |
1.5.2 研究内容和方法 | 第28-30页 |
第2章 光催化氧化脱除较低浓度SO_2的实验研究 | 第30-65页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 催化剂样品 | 第30-32页 |
2.3 实验系统及流程 | 第32-34页 |
2.4 实验条件 | 第34-35页 |
2.5 不同操作条件下的催化转化效率 | 第35-52页 |
2.5.1 重复性验证 | 第35-36页 |
2.5.2 空白实验 | 第36-37页 |
2.5.3 紫外光照影响 | 第37-38页 |
2.5.4 SO_2浓度的影响 | 第38-39页 |
2.5.5 含氧量的影响 | 第39-41页 |
2.5.6 含水量的影响 | 第41-43页 |
2.5.7 温度的影响 | 第43-45页 |
2.5.8 停留时间的影响 | 第45页 |
2.5.9 NO的共同脱除及其对SO_2的影响 | 第45-52页 |
2.6 反应产物分析 | 第52-58页 |
2.6.1 操作流程 | 第52-53页 |
2.6.2 测试结果 | 第53-58页 |
2.7 催化剂的失活特性 | 第58-61页 |
2.8 反应原理 | 第61-63页 |
2.9 本章小结 | 第63-65页 |
第3章 SO_2光催化氧化反应的动力学研究 | 第65-101页 |
3.1 引言 | 第65页 |
3.2 扩散对反应动力学的影响 | 第65-70页 |
3.2.1 外扩散的影响 | 第65-68页 |
3.2.2 内扩散的影响 | 第68-70页 |
3.3 失活动力学模型建立 | 第70-76页 |
3.4 求解过程及方法 | 第76-77页 |
3.5 失活模型比较 | 第77-82页 |
3.6 动力学计算结果及讨论 | 第82-99页 |
3.6.1 不同浓度下的模型计算及失活过程探究 | 第82-85页 |
3.6.2 不同停留时间下的实验值对模型的验证 | 第85-87页 |
3.6.3 含水量对动力学参数的影响探究 | 第87-91页 |
3.6.4 含氧量对动力学参数的影响探究 | 第91-94页 |
3.6.5 温度影响的动力学探究 | 第94-99页 |
3.7 本章小结 | 第99-101页 |
第4章 失活催化剂的再生性能研究 | 第101-133页 |
4.1 引言 | 第101页 |
4.2 再生方法及条件 | 第101-102页 |
4.3 再生结果与讨论 | 第102-130页 |
4.3.1 重复性 | 第102页 |
4.3.2 去离子水洗再生性能 | 第102-109页 |
4.3.3 酸洗再生性能 | 第109-111页 |
4.3.4 NaOH碱洗再生性能 | 第111-114页 |
4.3.5 Na_2CO_3碱洗再生性能 | 第114-122页 |
4.3.6 热再生性能 | 第122-125页 |
4.3.7 催化剂的硫酸化 | 第125-130页 |
4.4 不同再生方法比较 | 第130-131页 |
4.5 本章小结 | 第131-133页 |
第5章 结论与展望 | 第133-137页 |
5.1 研究结论 | 第133-135页 |
5.2 创新点 | 第135-136页 |
5.3 后续工作展望 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第148页 |