摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 赤泥简介 | 第10-13页 |
1.2.1 赤泥的形成及成份 | 第10-11页 |
1.2.2 赤泥的危害 | 第11-12页 |
1.2.3 赤泥的放置、处理方法 | 第12页 |
1.2.4 赤泥的物理性质和化学性质 | 第12-13页 |
1.3 国内外赤泥综合利用现状 | 第13-16页 |
1.3.1 赤泥应用于环境保护方面 | 第13-14页 |
1.3.2 赤泥应用于建筑行业 | 第14页 |
1.3.3 赤泥应用于催化剂制备领域 | 第14-15页 |
1.3.4 赤泥应用于陶瓷制造领域 | 第15页 |
1.3.5 赤泥应用于改性土壤 | 第15-16页 |
1.4 蜂窝多孔材料国内外研究现状 | 第16-23页 |
1.4.1 蜂窝多孔材料的特性 | 第17-18页 |
1.4.2 蜂窝多孔材料的制备 | 第18-19页 |
1.4.3 蜂窝多孔材料的研究和应用现状 | 第19-23页 |
1.4.4 存在的问题分析 | 第23页 |
1.5 本论文的研究目的意义及主要研究内容 | 第23-26页 |
第二章 赤泥基蜂窝多孔材料的制备及表征 | 第26-38页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第26-27页 |
2.2 蜂窝多孔材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 多孔材料配方设计 | 第27页 |
2.2.2 多孔材料工艺制备流程 | 第27-28页 |
2.3 蜂窝多孔材料性能测试 | 第28-30页 |
2.3.1 力学性能测试 | 第28页 |
2.3.2 吸水率、显气孔率、体积密度测试 | 第28-29页 |
2.3.3 耐酸性测试 | 第29页 |
2.3.4 SEM测试 | 第29页 |
2.3.5 XRD测试 | 第29-30页 |
2.4 实验结果分析 | 第30-35页 |
2.4.1 机械力学性能测试结果 | 第30-31页 |
2.4.2 吸水率Wa、气孔率Pa、体积密度D结果分析 | 第31-33页 |
2.4.3 耐酸性测试结果分析 | 第33页 |
2.4.4 SEM形貌分析 | 第33-35页 |
2.4.5 XRD分析 | 第35页 |
2.5 本章小结 | 第35-38页 |
第三章 赤泥负载抗菌蜂窝多孔材料制备及表征 | 第38-50页 |
3.1 实验原料与仪器 | 第39页 |
3.2 抗菌型蜂窝多孔材料制备 | 第39-40页 |
3.2.1 负载Zn~(2+)的蜂窝多孔材料制备 | 第39-40页 |
3.2.2 负载Ag~+的蜂窝多孔材料制备 | 第40页 |
3.2.3 二元负载抗菌蜂窝多孔材料制备 | 第40页 |
3.3 蜂窝多孔材料性能测试 | 第40-42页 |
3.3.1 机械力学性能测试结果 | 第40-41页 |
3.3.2 抗菌性能检测 | 第41-42页 |
3.3.3 SEM测试 | 第42页 |
3.3.4 XRD测试 | 第42页 |
3.4 实验结果分析 | 第42-48页 |
3.4.1 蜂窝机械性能比较 | 第42-43页 |
3.4.2 抗菌性能检测结果分析 | 第43-45页 |
3.4.3 SEM形貌分析 | 第45-47页 |
3.4.4 XRD分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 赤泥负载锰铈脱硝蜂窝多孔材料制备及表征 | 第50-62页 |
4.1 实验原料与仪器 | 第51页 |
4.2 脱硝型蜂窝多孔材料制备 | 第51-53页 |
4.2.1 蜂窝载体预处理 | 第51-52页 |
4.2.2 锰铈二元脱硝催化剂粉体制备 | 第52页 |
4.2.3 负载锰铈脱硝蜂窝多孔材料制备 | 第52-53页 |
4.3 脱硝型蜂窝多孔材料表征 | 第53-54页 |
4.3.1 比表面积BET测试 | 第53页 |
4.3.2 SEM测试 | 第53页 |
4.3.3 负载率测试 | 第53-54页 |
4.3.4 脱落率测试 | 第54页 |
4.4 实验结果分析 | 第54-59页 |
4.4.1 比表面积BET分析 | 第54-55页 |
4.4.2 SEM形貌分析 | 第55-57页 |
4.4.3 涂覆结果分析 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-62页 |
第五章 结论 | 第62-64页 |
5.1 本论文主要结论 | 第62-63页 |
5.2 主要创新点 | 第63页 |
5.3 存在的不足及今后工作展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
附录 | 第72页 |