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α@β-MnO2催化剂构建及其催化氧化甲苯性能研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-25页
    1.1 课题研究背景第8-9页
    1.2 VOCs的定义来源及危害第9-11页
        1.2.1 VOCs的定义及种类第9页
        1.2.2 VOCs的来源和危害第9-11页
    1.3 VOCs的控制技术第11-15页
    1.4 催化氧化技术第15-17页
        1.4.1 催化燃烧技术原理第16页
        1.4.2 催化燃烧技术及其应用第16-17页
    1.5 甲苯催化氧化燃烧研究进展第17-21页
        1.5.1 金属氧化物催化剂第17-19页
        1.5.2 贵金属催化剂第19-21页
    1.6 Mn的性质与环境应用第21-23页
        1.6.1 Mn的性质第21-22页
        1.6.2 MnO_2基催化环境应用第22-23页
    1.7 本论文的研究目的与内容第23-25页
2 实验总述第25-30页
    2.1 实验试剂和仪器设备第25-26页
    2.2 催化剂性能测试第26-27页
        2.2.1 催化剂活性评价第26-27页
        2.2.2 催化反应动力学研究第27页
    2.3 催化剂表征技术第27-30页
        2.3.1 比表面积测试(BET)第27页
        2.3.2 X射线衍射测试(XRD)第27-28页
        2.3.3 X光电子能谱(XPS)第28页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.3.5 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)第28页
        2.3.6 氢气程序升温还原反应(H_2-TPR)第28页
        2.3.7 甲苯程序升温脱附(Toluene-TPD)第28页
        2.3.8 甲苯程序升温表面反应(Toluene-TPSR)第28-30页
3 α@β-MnO_2催化剂构建第30-36页
    3.1 引言第30页
    3.2 催化剂制备条件探索第30-35页
        3.2.1 催化剂制备第30-31页
        3.2.2 制备条件影响第31-35页
    3.3 小结第35-36页
4 混相α@β-MnO_2催化剂对甲苯催化氧化性能研究第36-62页
    4.1 引言第36页
    4.2 催化剂的制备第36-37页
    4.3 催化剂结构及性能分析第37-50页
        4.3.1 晶相结构分析(XRD)第37-38页
        4.3.2 形貌结构测试(SEM)第38-39页
        4.3.3 HRTEM测试第39-40页
        4.3.4 BET测试第40-42页
        4.3.5 Raman分析第42-43页
        4.3.6 XPS分析第43-45页
        4.3.7 H_2-TPR分析第45-46页
        4.3.8 甲苯升温脱附分析(Toluene-TPD)第46-48页
        4.3.9 甲苯程序升温表面反应第48-50页
    4.4 甲苯催化性能测试第50-55页
    4.5 甲苯催化氧化反应机理初步探索第55-60页
        4.5.1 MnO_2催化剂常温吸附第56-57页
        4.5.2 不同MnO_2催化剂常温吸附对比第57-58页
        4.5.3 Mb催化剂升温吸附-氧化第58-60页
    4.6 小结第60-62页
5 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 本文创新点第63页
    5.3 展望第63-64页
参考文献第64-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-74页

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