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

微波强化吸波材料吸—脱附/催化氧化气相甲苯研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-30页
    2.1 VOCs的概述第14-15页
    2.2 VOCs处理方法第15-19页
    2.3 不同材料在催化氧化领域的应用第19-23页
        2.3.1 贵金属型催化剂第20-21页
        2.3.2 非贵金属型催化剂第21-22页
        2.3.3 多元复合型催化剂第22-23页
    2.4 微波辐射的概述第23-28页
        2.4.1 微波加热的特点第23页
        2.4.2 微波与材料的相互作用第23-24页
        2.4.3 微波加热的原理第24-26页
        2.4.4 微波辐射在催化氧化领域的应用第26-28页
    2.5 本文研究的意义第28-30页
3 实验研究方法第30-44页
    3.1 主要使用材料第30-31页
    3.2 主要使用设备第31-32页
    3.3 材料性能评价第32-33页
    3.4 研究内容第33-44页
        3.4.1 “Hot Spots”对吸附-解吸过程影响的变化规律研究第33-36页
        3.4.2 “Hot Spots”和材料特性对催化影响的变化规律研究第36-40页
        3.4.3 超声辐射与Ce元素掺杂对微波诱导催化的影响研究第40-44页
4 微波场/电加热活性炭吸附-解吸甲苯实验研究第44-60页
    4.1 吸附条件对吸附过程的影响第45-49页
        4.1.1 反应温度的影响第45-46页
        4.1.2 初始浓度的影响第46-47页
        4.1.3 床层高度的影响第47-48页
        4.1.4 气体流量的影响第48-49页
    4.2 吸附动力学分析第49-53页
        4.2.1 Yoon-Nelson模型第49-51页
        4.2.2 Bed Depth Service Time模型第51-53页
    4.3 吸附等温线分析第53-56页
    4.4 升温速率对解吸过程的影响第56-57页
    4.5 本章小结第57-60页
5 微波场/电加热Nano-Co_3O_4低温催化氧化甲苯实验研究第60-94页
    5.1 微波场中钴氧化物解吸曲线分析第62-63页
    5.2 “Hot Spots”对共沉淀型Co_3O_4催化活性影响第63-66页
    5.3 “Hot Spots”对络合反应型Co_3O_4催化活性影响第66-79页
    5.4 Nano-和Bulk-Co_3O_4理化性能分析第79-82页
    5.5 Nano-和Bulk-Co_3O_4吸波性能分析第82-84页
    5.6 Nano-和Bulk-Co_3O_4对催化活性影响第84-92页
    5.7 本章小结第92-94页
6 微波协同强化双元Ce-Co材料低温高效降解甲苯实验研究第94-126页
    6.1 超声辐射对材料理化性能的影响第95-99页
    6.2 超声辐射对材料吸波性能的影响第99-100页
    6.3 超声辐射对催化活性的影响第100-105页
    6.4 材料使用寿命评估第105-106页
    6.5 铈元素掺杂对材料理化性能的影响第106-110页
    6.6 铈元素掺杂对材料吸波性能的影响第110-111页
    6.7 铈元素掺杂对催化活性的影响第111-120页
    6.8 材料抗水性能评估第120-121页
    6.9 催化反应机理分析第121-123页
    6.10 本章小结第123-126页
7 结论与展望第126-130页
    7.1 主要结论第126-127页
    7.2 主要创新点第127-128页
    7.3 展望第128-130页
参考文献第130-146页
附录A 热分析动力学机理函数第146-148页
附录B 热解动力学计算数据第148-156页
附录C 燃烧动力学计算数据第156-160页
作者简历及在学研究成果第160-164页
学位论文数据集第164页

论文共164页,点击 下载论文
上一篇:基于赤泥基熔剂的炼钢渣系基础性能及脱磷行为研究
下一篇:高性能Si3N4-SiC耐火材料合成原理及其应用性能