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玻纤瓦楞蜂窝催化剂的制备及其催化燃烧VOCs性能研究

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

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