摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 汞的性质及其危害 | 第12-13页 |
1.2 全球汞污染现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的研究内容及意义 | 第14-16页 |
第二章 文献综述 | 第16-28页 |
2.1 汞污染控制技术研究现状 | 第16-17页 |
2.1.1 现有烟气设备除汞 | 第16页 |
2.1.2 基于FF或ESP的吸附剂喷入技术 | 第16页 |
2.1.3 吸附剂除汞 | 第16-17页 |
2.1.4 选择性催化还原脱硝装置脱汞 | 第17页 |
2.2 吸附剂除汞研究现状 | 第17-19页 |
2.2.1 飞灰法除汞 | 第17-18页 |
2.2.2 活性碳与改性活性炭除汞 | 第18页 |
2.2.3 钙基吸附剂 | 第18-19页 |
2.2.4 溶胶-凝胶法制备吸附剂除汞 | 第19页 |
2.3 MOFs材料研究现状 | 第19-27页 |
2.3.1 MOFs材料简介 | 第19页 |
2.3.2 MOFs材料的发展 | 第19-20页 |
2.3.3 MOFs材料的合成 | 第20-22页 |
2.3.4 合成具有催化活性MOFs的方法 | 第22-23页 |
2.3.5 金属框架材料作为吸附剂在化学方面的应用 | 第23-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 实验材料和方法 | 第28-36页 |
3.1 实验材料及实验仪器设备 | 第28-29页 |
3.1.1 实验材料 | 第28页 |
3.1.2 实验仪器和设备 | 第28-29页 |
3.2 实验装置 | 第29-31页 |
3.2.1 进气系统 | 第30页 |
3.2.2 汞挥发装置 | 第30页 |
3.2.3 固定反应床部分 | 第30页 |
3.2.4 汞分析测量装置 | 第30-31页 |
3.2.5 尾气吸收装置 | 第31页 |
3.3 惰性材料和实验气体干扰性测试 | 第31-32页 |
3.4 吸附剂吸附性能评价 | 第32页 |
3.5 吸附穿透曲线 | 第32页 |
3.6 吸附剂制备 | 第32-33页 |
3.7 吸附剂的表征方法 | 第33页 |
3.7.1 比表面积和孔隙结构测定(BET) | 第33页 |
3.7.2 扫描电子显微镜(SEM)和能量色散X射线能谱(EDX)分析 | 第33页 |
3.7.3 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第33页 |
3.7.4 X射线衍射(XRD)分析 | 第33页 |
3.8 本章小结 | 第33-36页 |
第四章 改性MOFs材料对零价汞的脱除研究 | 第36-56页 |
4.1 不同载体对Hg~0去除的影响 | 第36-37页 |
4.2 不同活性组分对Hg~0去除的影响 | 第37-38页 |
4.3 不同浸渍浓度对吸附Hg~0的影响 | 第38-39页 |
4.4 不同反应温度对吸附Hg~0的影响 | 第39-40页 |
4.5 浸渍温度对Hg~0吸附的影响 | 第40-41页 |
4.6 不同氧含量对吸附Hg~0的影响 | 第41-42页 |
4.7 吸附剂的表征 | 第42-48页 |
4.7.1 比表面积测试(BET)分析 | 第42-43页 |
4.7.2 扫描电镜(SEM)和能量色散X射线光谱(EDX)分析 | 第43-46页 |
4.7.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第46-47页 |
4.7.4 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第47-48页 |
4.8 烟气组分的影响 | 第48-50页 |
4.8.1 相对湿度对Hg~0去除的影响 | 第48-49页 |
4.8.2 燃煤烟气中SO_2对吸附Hg~0的影响 | 第49-50页 |
4.9 MOFs材料的再生性研究 | 第50-51页 |
4.9.1 实验装置 | 第51页 |
4.9.2 试验方法 | 第51页 |
4.10 结果与讨论 | 第51-54页 |
4.10.1 不同解析剂对再生效果的影响 | 第51-52页 |
4.10.2 不同解吸剂浓度对再生效率的影响 | 第52-53页 |
4.10.3 再生次数对FeCl_3@MIL-101(Cr)脱汞性能的影响 | 第53-54页 |
4.11 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 结论与建议 | 第56-60页 |
5.1 全文总结 | 第56-57页 |
5.2 主要创新点 | 第57页 |
5.3 后续的研究展望和建议 | 第57-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
附录A 硕士研究生期间研究成果 | 第72-74页 |
附录B 硕士研究生期间参与的科研项目 | 第74页 |