首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文

介孔/微孔分子筛选择催化燃烧含氰废气研究及其工业应用

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 绪论第23-41页
    1.1 课题研究背景及意义第23页
    1.2 含氰废气第23-26页
        1.2.1 含氰废气的来源第24-25页
        1.2.2 含氰废气排放标准及国家相关法律法规第25-26页
    1.3 含氰废气治理研究现状第26-27页
    1.4 催化燃烧法第27-32页
        1.4.1 HCN催化燃烧净化所采用的催化剂及其机理研究第27-30页
        1.4.2 乙腈催化燃烧净化所采用的催化剂第30页
        1.4.3 丙烯腈催化燃烧净化所采用的催化剂及其机理研究第30-32页
    1.5 催化剂载体材料第32-36页
        1.5.1 介孔分子筛第32-33页
        1.5.2 微孔分子筛第33-36页
    1.6 蜂窝整体式催化剂应用与成型技术第36-37页
    1.7 催化燃烧法处理丙烯腈吸收塔尾气工艺过程第37-38页
    1.8 本论文研究主要目的及内容第38-41页
第二章 实验部分第41-47页
    2.1 催化剂制备所用试剂、仪器和方法第41-44页
        2.1.1 试剂和仪器第41-42页
        2.1.2 催化剂制备方法第42-44页
    2.2 催化剂活性评价第44-45页
    2.3 催化剂表征技术第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第三章 不同金属浸渍介孔分子筛选择催化燃烧乙腈研究第47-73页
    3.1 催化剂理化性质表征第47-52页
        3.1.1 XRD表征结果及分析第47-49页
        3.1.2 N_2吸脱附表征结果及分析第49-50页
        3.1.3 TEM表征结果及分析第50-52页
    3.2 氧化还原性质第52-55页
    3.3 XPS表征结果及分析第55-57页
    3.4 活性评价第57-63页
        3.4.1 (Cu、Co、Fe、V、Mn)/SBA-15催化燃烧乙腈活性对比第57-60页
        3.4.2 (Pd、Ag、Pt)/SBA-15催化燃烧乙腈活性对比第60-62页
        3.4.3 Cu浸渍不同载体对乙腈催化燃烧活性对比第62-63页
    3.5 CH3CN催化燃烧机理研究第63-70页
        3.5.1 Cu/SBA-15原位漫反射红外光谱研究第64-66页
        3.5.2 Fe/SBA-15原位漫反射红外光谱研究第66-68页
        3.5.3 Co/SBA-15原位漫反射红外光谱研究第68页
        3.5.4 Pt/SBA-15原位漫反射红外光谱研究第68-69页
        3.5.5 红外机理研究归属第69-70页
    3.6 物化性质与催化性能关系第70-72页
        3.6.1 过渡金属M(Cu、Co、Fe、V、Mn)浸渍介孔SBA-15第70-71页
        3.6.2 贵金属(Pd、Ag、Pt)浸渍介孔SBA-15第71页
        3.6.3 Cu浸渍不同载体(SBA-15、Al_2O_3、SiO_2)第71-72页
    3.7 本章小结第72-73页
第四章 不同金属浸渍介孔分子筛选择催化燃烧丙烯腈研究第73-89页
    4.1 催化剂理化性质表征第73-77页
        4.1.1 XRD表征结果及分析第73-74页
        4.1.2 N_2吸脱附表征结果及分析第74-76页
        4.1.3 TEM表征结果及分析第76-77页
    4.2 氧化还原性质第77-78页
    4.3 XPS表征结果及分析第78-80页
    4.4 活性测试第80-84页
        4.4.1 (Cu、Co、Fe、Pt)/SBA-15催化燃烧丙烯腈活性对比第80页
        4.4.2 Cu/(SBA-15、SBA-16、KIT-6)催化燃烧丙烯腈活性对比第80-81页
        4.4.3 Cu/SBA-15选择催化燃烧HCN/CH_3CN/C_2H_3CN第81-84页
    4.5 Cu/SB-15和Fe/SB-15选择催化燃烧C_2H_3CN的机理研究第84-87页
    4.6 催化性能与其物化性质联系第87-88页
        4.6.1 不同金属(Cu、Co、Fe、Pt)/SBA-15选择催化燃烧C_2H_3CN第87页
        4.6.2 Cu/(SBA-15、SBA-16、KIT-6)选择催化燃烧C_2H_3CN第87-88页
        4.6.3 Cu/SBA-15选择催化燃烧HCN/CH_3CN/C_2H_3CN第88页
    4.7 本章小结第88-89页
第五章 Cu改性微孔分子筛选择催化燃烧丙烯腈研究第89-109页
    5.1 催化剂理化性质表征第89-90页
    5.2 氧化还原能力第90-95页
        5.2.1 H_2-TPR第90-93页
        5.2.2 XPS第93-95页
    5.3 催化剂活性测试第95-103页
        5.3.1 Cu基不同微孔分子筛催化剂活性对比第95-98页
        5.3.2 Cu-ZSM-5不同硅铝比间活性对比第98-100页
        5.3.3 确定最优催化剂组合配方第100-101页
        5.3.4 空速、氧浓度和水对催化活性的影响第101-103页
    5.4 催化燃烧丙烯腈机理研究第103-108页
    5.5 本章小结第108-109页
第六章 Cu-ZSM-5用于含氰废气催化燃烧模式放大试验第109-131页
    6.1 模式放大试验装置的搭建和控制系统设计第109-114页
        6.1.1 中试装置固定床反应器设计第110-111页
        6.1.2 丙烯氨氧化制备丙烯腈工艺流程图及其参数第111-112页
        6.1.3 催化燃烧含丙烯腈废气装置的工艺流程图及其参数第112-113页
        6.1.4 中试装置实物图及DCS控制系统第113-114页
    6.2 中试结果及分析第114-122页
        6.2.1 温度对含氰废气处理结果的影响第115-116页
        6.2.2 空速对含氰废气处理结果的影响第116-117页
        6.2.3 氧浓度对含氰废气处理结果的影响第117-118页
        6.2.4 催化剂长周期稳定性测试第118-122页
    6.3 催化剂活性降低因素探究第122-129页
        6.3.1 积碳第123-124页
        6.3.2 高温第124-126页
        6.3.3 硫中毒第126-127页
        6.3.4 催化剂活性组分的变化第127-128页
        6.3.5 催化剂比表面积的变化第128-129页
    6.4 本章小结第129-131页
第七章 Cu-ZSM-5整体式蜂窝催化剂的工业制备和示范工程应用第131-153页
    7.1 BHAN-1分子筛整体式蜂窝催化剂的工业制备第131-137页
        7.1.1 分子筛H-ZSM-5原粉工业规模的批量合成第131-132页
        7.1.2 Cu-ZSM-5粉末催化剂工业制备第132-134页
        7.1.3 整体式蜂窝催化剂工业制备第134-136页
        7.1.4 模块化催化剂产品第136-137页
    7.2 工业应用设计与改造第137-144页
        7.2.1 工业应用背景介绍第137-138页
        7.2.2 企业AOGC尾气处理工艺及尾气组成第138-139页
        7.2.3 计算机模拟计算反应器内压力和温度分布第139-141页
        7.2.4 氧化反应器内部改造与催化剂模块安装第141-144页
    7.3 示范工程运行及效果第144-150页
        7.3.1 开车前BHAN-1催化剂的干燥第144页
        7.3.2 开车正式运行第144-149页
        7.3.3 BHAN-1催化剂运行前后效果对比第149-150页
    7.4 课题实施效果第150-151页
    7.5 本章小结第151-153页
第八章 结论第153-157页
参考文献第157-165页
致谢第165-167页
研究成果及发表的学术论文第167-169页
作者和导师简介第169-171页
附件第171-172页

论文共172页,点击 下载论文
上一篇:固体和超(亚)临界流体体系的相平衡研究
下一篇:有机—无机层状化合物及其衍生碳基纳米复合材料的可控制备及应用研究