摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-10页 |
1 绪论 | 第15-35页 |
1.1 汞及其化合物性质与生物毒性 | 第15-16页 |
1.1.1 汞及其化合物性质 | 第15-16页 |
1.1.2 汞的生物毒性 | 第16页 |
1.2 大气汞的排放 | 第16-19页 |
1.2.1 全球大气汞的排放 | 第16-18页 |
1.2.2 我国燃煤大气汞排放 | 第18页 |
1.2.3 煤燃烧过程中汞的迁移 | 第18-19页 |
1.3 烟气汞脱除技术综述 | 第19-22页 |
1.3.1 燃烧前脱汞技术研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 燃烧后脱汞技术研究现状 | 第20-22页 |
1.4 催化氧化烟气中Hg~0的研究进展 | 第22-31页 |
1.4.1 SCR催化氧化Hg~0 | 第22-23页 |
1.4.2 炭基负载金属及其氧化物氧化Hg~0 | 第23-25页 |
1.4.3 过渡金属氧化物氧化Hg~0 | 第25-30页 |
1.4.4 Hg~0氧化机制 | 第30-31页 |
1.5 选题目的、意义及主要研究内容 | 第31-32页 |
1.5.1 选题目的及意义 | 第31-32页 |
1.5.2 研究内容与路线 | 第32页 |
1.6 本章小结 | 第32-35页 |
2 实验部分 | 第35-41页 |
2.1 实验仪器及所用试剂 | 第35-36页 |
2.1.1 实验所用仪器设备 | 第35-36页 |
2.1.2 化学试剂 | 第36页 |
2.2 吸附剂的制备方法 | 第36页 |
2.3 吸附剂表征方法 | 第36-38页 |
2.3.1 成分分析 | 第36-37页 |
2.3.2 X-射线衍射 | 第37页 |
2.3.3 比表面积 | 第37页 |
2.3.4 电镜和能谱 | 第37页 |
2.3.5 X射线光电子能谱 | 第37页 |
2.3.6 程序升温还原 | 第37页 |
2.3.7 程序升温脱附 | 第37页 |
2.3.8 热重分析 | 第37-38页 |
2.4 汞吸附-脱附能力评价体系 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
3 卤化物改性VTSS的Hg~0吸附性能研究 | 第41-57页 |
3.1 吸附剂的制备和表征 | 第41-46页 |
3.1.1 吸附剂的制备 | 第41-42页 |
3.1.2 吸附剂的表征 | 第42-43页 |
3.1.3 吸附剂XRD | 第43-44页 |
3.1.4 吸附剂BET | 第44页 |
3.1.5 吸附剂XPS | 第44-46页 |
3.2 吸附剂Hg~0吸附性能研究 | 第46-53页 |
3.2.1 温度对Hg~0的吸附效率影响 | 第46-48页 |
3.2.2 O_2对Hg~0的吸附效率影响 | 第48-49页 |
3.2.3 H_2O对Hg~0吸附的影响 | 第49-51页 |
3.2.4 SO_2对Hg~0吸附影响与机制 | 第51-52页 |
3.2.5 气态Hg~(2+)比例 | 第52-53页 |
3.3 吸附机制 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
4 Fe(x)Co(y)和Fe(x)Mn(y)改性VTSS吸附Hg~0研究 | 第57-85页 |
4.1 吸附剂的制备和表征 | 第57-67页 |
4.1.1 吸附剂的制备 | 第57-58页 |
4.1.2 吸附剂的表征 | 第58-67页 |
4.2 吸附剂Hg~0吸附性能研究 | 第67-83页 |
4.2.1 吸附特性 | 第67-68页 |
4.2.2 温度对Hg~0的吸附效率影响 | 第68-70页 |
4.2.3 O_2的影响机制 | 第70-75页 |
4.2.4 SO_2的影响机制 | 第75-81页 |
4.2.5 H_2O的影响 | 第81-82页 |
4.2.6 吸附反应机制 | 第82-83页 |
4.3 吸附后Hg形态分析 | 第83-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
5 酸浸改性VTSS吸附Hg~0研究 | 第85-107页 |
5.1 吸附剂的制备和表征 | 第85-94页 |
5.1.1 吸附剂的制备 | 第85-86页 |
5.1.2 吸附剂的表征 | 第86-94页 |
5.2 吸附剂Hg~0吸附性能研究 | 第94-104页 |
5.2.1 温度对Hg~0的吸附效率影响 | 第94-97页 |
5.2.2 SO_2对Hg~0的吸附影响及作用机制 | 第97-103页 |
5.2.3 烟气H_2O的影响 | 第103-104页 |
5.3 本章小结 | 第104-107页 |
6 Hg~0吸附及Hgp脱附动力学研究 | 第107-119页 |
6.1 吸附动力学 | 第107-111页 |
6.1.1 吸附动力学模型 | 第107-108页 |
6.1.2 吸附剂吸附动力学模拟 | 第108-111页 |
6.2 吸附剂Hg~0脱附动力学 | 第111-118页 |
6.2.1 脱附活化能计算模型 | 第111-112页 |
6.2.2 脱附温度与活化能 | 第112-118页 |
6.3 本章小结 | 第118-119页 |
7 结论与展望 | 第119-121页 |
7.1 结论 | 第119-120页 |
7.2 创新点 | 第120页 |
7.3 展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
作者简介 | 第137页 |
在学期间发表的学术论文 | 第137-138页 |
在学期间参加科研项目 | 第138页 |
主要获奖 | 第138页 |