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基于超声空化的低温钒催化剂制备基础研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
前言第8-9页
1 文献综述第9-26页
 1.1 硫酸工业发展简史第9页
 1.2 硫酸工业进展第9-11页
 1.3 硫酸工业催化剂发展概况第11-13页
 1.4 低温型钒催化剂的研究意义第13-14页
 1.5 钒系催化剂低温活性的影响因素第14-16页
  1.5.1 V_2O_5含量对活性的影响第14页
  1.5.2 添加助催化剂的效果第14-15页
  1.5.3 载体的作用第15-16页
 1.6 超声波在催化中的应用第16-17页
  1.6.1 超声波的声空化效应第16-17页
  1.6.2 超声波在催化剂研制中的应用第17页
 1.7 SO_2催化氧化反应机理及其动力学研究进展第17-24页
  1.7.1 SO_2催化氧化反应机理第17-20页
  1.7.2 SO_2氧化用钒系催化剂低温失活研究进展第20-23页
  1.7.3 SO_2催化氧化反应宏观动力学概述第23-24页
 1.8 研究内容、意义和目标第24-26页
2 实验方法第26-34页
 2.1 实验研究方案的确定第26-27页
 2.2 钒催化剂制备工艺第27-29页
  2.2.1 原料与设备第27页
  2.2.2 钒催化剂制备工艺步骤第27-29页
 2.3 催化剂活性检测第29-30页
  2.3.1 催化剂活性检测工艺流程及说明第29-30页
  2.3.2 催化剂活性的计算方法第30页
 2.4 SO_2浓度检测第30-32页
  2.4.1 SO_2浓度分析方法第30-31页
  2.4.2 SO_2浓度检测工艺流程第31页
  2.4.3 SO_2浓度检测所用试剂的配制第31-32页
 2.5 催化剂颗粒的强度检测方法第32-33页
 2.6 催化剂的差热分析第33-34页
3 研究结果与讨论第34-41页
 3.1 催化剂最佳配方的确定第34-35页
 3.2 超声波处理时间对催化剂活性的影响第35-36页
 3.3 超声波发生器功率对催化剂活性的影响第36-37页
 3.4 湿物料温度对催化剂活性的影响第37-38页
 3.5 湿物料含水量对催化剂活性的影响第38页
 3.6 超声波对催化剂的影响分析第38-39页
  3.6.1 机械作用第39页
  3.6.2 热学作用第39页
  3.6.3 化学作用第39页
 3.7 催化剂样品的活性对比第39-40页
 3.8 本章小结第40-41页
4 低温钒系催化剂上SO_2氧化反应宏观动力学第41-53页
 4.1 引言第41-53页
  4.2 内表面利用率的数值计算方法第42-44页
   4.2.1 反应系统中SO_2组分的有效扩散系数第42页
   4.2.2 催化剂颗粒内部的物料衡算方程第42-44页
   4.2.3 内表面利用率的数值解法第44页
  4.3 反应宏观动力学方程的推导第44-47页
  4.4 宏观动力学实验第47-50页
   4.4.1 实验条件的选择第47-48页
    4.4.1.1 实验流程第47-48页
    4.4.1.2 外扩散影响的消除第48页
   4.4.2 实验方案设计及实验数据第48-50页
  4.5 实验数据处理第50-51页
  4.6 宏观动力学方程的确定第51-52页
  4.7 本章小结第52-53页
5 物性检测结果与讨论第53-58页
 5.1 催化剂颗粒强度检测结果与分析第53页
 5.2 催化剂的差热分析结果与分析第53-58页
6 结论第58-59页
参考文献第59-63页
附录第63-65页
致谢第65页

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