摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 汞污染的来源及汞的生物效应 | 第14-16页 |
1.2.1 汞污染的来源 | 第14页 |
1.2.2 燃煤中汞的特征 | 第14-15页 |
1.2.3 汞的生物致毒效应 | 第15-16页 |
1.3 煤燃烧过程中汞的形态转化 | 第16-17页 |
1.4 汞污染控制方法 | 第17-20页 |
1.4.1 燃烧前脱汞 | 第17页 |
1.4.2 燃烧中脱汞 | 第17页 |
1.4.3 燃烧后脱汞 | 第17-20页 |
1.5 电化学氧化体系 | 第20-22页 |
1.5.1 电化学技术及其特点 | 第20-21页 |
1.5.2 阴极间接氧化法 | 第21页 |
1.5.3 阳极直接氧化法 | 第21-22页 |
1.6 本文的研究思路和技术路线 | 第22-23页 |
1.6.1 研究思路 | 第22页 |
1.6.2 技术路线 | 第22-23页 |
第2章 实验装置与方法 | 第23-32页 |
2.1 实验材料及设备 | 第23-25页 |
2.1.1 实验试剂及材料 | 第23页 |
2.1.2 实验设备及仪器 | 第23-25页 |
2.2 实验装置 | 第25-26页 |
2.2.1 电化学气体扩散反应器 | 第25-26页 |
2.2.2 电化学氧化Hg~0的实验装置 | 第26页 |
2.3 实验方法 | 第26-29页 |
2.3.1 实验流程 | 第26-28页 |
2.3.2 Hg~0去除评价参数 | 第28-29页 |
2.4 电极表征方法 | 第29-32页 |
2.4.1 扫描电子显微镜 | 第29页 |
2.4.2 X射线衍射 | 第29页 |
2.4.3 等离子体发射光谱仪 | 第29-30页 |
2.4.4 电化学表征 | 第30-32页 |
第3章 泡沫钛电极直接氧化模拟烟气中Hg~0的研究 | 第32-45页 |
3.1 泡沫钛电极的制备及表征 | 第32-35页 |
3.1.1 泡沫钛的预处理 | 第32页 |
3.1.2 泡沫钛电极的表征 | 第32-35页 |
3.2 泡沫钛电极直接氧化Hg~0研究 | 第35-41页 |
3.2.1 电解电压对Hg~0去除效率的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 流量对Hg~0去除效率的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 电解质溶液浓度对Hg~0去除效率的影响 | 第37-38页 |
3.2.4 反应温度对Hg~0去除效率的影响 | 第38-39页 |
3.2.5 Hg~0的初始浓度对Hg~0去除效率的影响 | 第39-40页 |
3.2.6 pH对Hg~0去除效率的影响 | 第40-41页 |
3.3 泡沫钛去除Hg~0的稳定性 | 第41-42页 |
3.4 泡沫钛电极直接氧化Hg~0的机理探讨 | 第42-44页 |
3.4.1 泡沫钛电极直接氧化Hg~0的产物分析 | 第42-43页 |
3.4.2 泡沫钛电极直接氧化Hg~0的机理 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 Ti/Sb-SnO_2/PbO_2电极直接氧化模拟烟气中Hg~0的研究 | 第45-58页 |
4.1 Ti/Sb-Sn_O2/PbO_2电极的制备及表征 | 第45-49页 |
4.1.1 Ti/Sb-SnO_2/PbO_2电极的制备 | 第45-46页 |
4.1.2 Ti/Sb-SnO_2/PbO_2电极的表征 | 第46-49页 |
4.2 Ti/Sb-SnO_2/PbO_2电极直接氧化Hg~0研究 | 第49-54页 |
4.2.1 电解电压对Hg~0去除效率的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 流量对Hg~0去除效率的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 电解质溶液浓度对Hg~0去除效率的影响 | 第51-52页 |
4.2.4 反应温度对Hg~0去除效率的影响 | 第52-53页 |
4.2.5 Hg~0的初始浓度对Hg~0去除效率的影响 | 第53-54页 |
4.2.6 pH对Hg~0去除效率的影响 | 第54页 |
4.3 Ti/Sb-SnO_2/PbO_2电极去除Hg~0实验的稳定性 | 第54-55页 |
4.4 Ti/Sb-SnO_2/PbO_2电极直接氧化Hg~0的机理探讨 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 碳纸电极直接氧化模拟烟气中Hg~0的研究 | 第58-73页 |
5.1 碳纸电极的表征 | 第58-59页 |
5.2 碳纸电极直接氧化Hg~0研究 | 第59-65页 |
5.2.1 电解电压对Hg~0去除效率的影响 | 第59-60页 |
5.2.2 流量对Hg~0去除效率的影响 | 第60-61页 |
5.2.3 电解质溶液浓度对Hg~0去除效率的影响 | 第61-62页 |
5.2.4 反应温度对Hg~0去除效率的影响 | 第62-63页 |
5.2.5 Hg~0的初始浓度对Hg~0去除效率的影响 | 第63-64页 |
5.2.6 pH对Hg~0去除效率的影响 | 第64-65页 |
5.3 碳纸电极直接氧化Hg~0的机理探讨 | 第65-66页 |
5.4 三种阳极材料的处理效果对比分析 | 第66-71页 |
5.4.1 三种阳极在不同电压下Hg~0去除效率的影响 | 第66-67页 |
5.4.2 三种阳极在不同流量下Hg~0去除效率的影响 | 第67-68页 |
5.4.3 三种阳极在不同电解质溶液浓度下Hg~0去除效率的影响 | 第68页 |
5.4.4 三种阳极在不同温度下Hg~0去除效率的影响 | 第68-69页 |
5.4.5 三种阳极在不同Hg~0初始浓度下Hg~0去除效率的影响 | 第69-70页 |
5.4.6 三种阳极在不同pH下Hg~0去除效率的影响 | 第70-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-76页 |
6.1 本文的主要结论 | 第73-74页 |
6.2 本文存在的问题及展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第83页 |