摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1. 文章综述 | 第12-29页 |
·课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
·挥发性有机化合物的VOCs概述 | 第13-14页 |
·VOCs的来源和种类 | 第13-14页 |
·挥发性有机化合物VOCs的危害 | 第14页 |
·挥发性有机化合物VOCs的处理办法 | 第14-20页 |
·吸附法 | 第15-16页 |
·吸收法 | 第16页 |
·冷凝法 | 第16-17页 |
·膜分离技术 | 第17页 |
·光催化技术 | 第17-18页 |
·等离子技术 | 第18页 |
·生物降解技术 | 第18-19页 |
·燃烧法 | 第19-20页 |
·催化燃烧技术 | 第20-22页 |
·催化燃烧技术基本原理 | 第20页 |
·催化燃烧技术特点 | 第20-21页 |
·催化燃烧工艺 | 第21-22页 |
·催化剂研究进展 | 第22-27页 |
·载体 | 第22-25页 |
·活性组分 | 第25-27页 |
·催化剂制备方法 | 第27-28页 |
·本文研究的目的和主要内容 | 第28-29页 |
2. 实验部分 | 第29-37页 |
·实验试剂与仪器 | 第29-31页 |
·实验原料 | 第29-30页 |
·实验试剂 | 第30页 |
·实验设备 | 第30-31页 |
·催化剂活性评价装置及评价方法 | 第31-35页 |
·催化剂活性评价装置 | 第31-32页 |
·催化剂活性评价方法 | 第32-35页 |
·催化剂表征方法 | 第35-37页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第35页 |
·比表面积和孔结构表征 | 第35页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第35-36页 |
·H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第36页 |
·乙酸乙酯程序升温脱附(乙酸乙酯-TPD) | 第36-37页 |
3. 玻纤瓦楞蜂窝催化剂载体的开发和优化 | 第37-48页 |
·引言 | 第37页 |
·载体的开发 | 第37-39页 |
·载体的制备 | 第37-38页 |
·载体吸水率的测定 | 第38-39页 |
·不同方法制备的玻纤瓦楞蜂窝催化剂的性质和活性评价 | 第39-43页 |
·不同方法制备的玻纤瓦楞蜂窝载体的比表面积和孔结构 | 第39-40页 |
·不同载体制备的催化剂的活性评价 | 第40-43页 |
·载体制备工艺条件的探究 | 第43-46页 |
·铝溶胶中不同扩孔剂的添加对载体性能的影响 | 第43-44页 |
·铝溶胶陈化时间对催化剂性能的影响 | 第44-46页 |
·小结 | 第46-48页 |
4 Cu/Al_2O_3-M玻纤瓦楞蜂窝催化剂对乙酸乙酯催化燃烧性能的研究 | 第48-57页 |
·引言 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·实验原料 | 第48页 |
·实验仪器 | 第48-49页 |
·催化剂的制备 | 第49页 |
·催化剂的表征 | 第49页 |
·催化剂活性评价 | 第49页 |
·实验结果与讨论 | 第49-56页 |
·载体及催化剂形貌分析 | 第49-51页 |
·比表面积和孔结构分析 | 第51-52页 |
·XRD分析 | 第52-53页 |
·H_2-TPR分析 | 第53-54页 |
·乙酸乙酯-TPD分析 | 第54-55页 |
·CuO负载量对乙酸乙酯催化燃烧转化率的影响 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
5 工艺条件对Cu10/Al_2O_3-M催化剂性能的影响及催化剂稳定性测试 | 第57-65页 |
·引言 | 第57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·催化剂样品的制备 | 第57页 |
·活性评价 | 第57页 |
·稳定性测试 | 第57-58页 |
·稳定性测试后催化剂的表征 | 第58页 |
·实验结果与讨论 | 第58-63页 |
·乙酸乙酯浓度对催化剂催化燃烧性能的影响 | 第58-59页 |
·空速对Cu10 /Al_2O_3-M催化剂活性的影响 | 第59-60页 |
·VOCs种类对催化剂催化燃烧性能的影响 | 第60-61页 |
·催化剂的稳定性测试及其表征 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
6 结论与展望 | 第65-67页 |
·结论 | 第65-66页 |
·展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |