摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 挥发性有机物的政策与标准 | 第13-15页 |
1.3 挥发性有机废气的控制技术 | 第15-21页 |
1.3.1 催化燃烧技术 | 第17页 |
1.3.2 生物处理技术 | 第17-18页 |
1.3.3 热力焚烧技术 | 第18页 |
1.3.4 冷凝技术 | 第18页 |
1.3.5 吸收技术 | 第18-19页 |
1.3.6 低温等离子体技术与低温等离子体催化技术 | 第19页 |
1.3.7 光催化氧化技术 | 第19-20页 |
1.3.8 膜分离技术 | 第20页 |
1.3.9 组合技术 | 第20-21页 |
1.4 吸附材料及其应用 | 第21-26页 |
1.4.1 吸附原理 | 第21-23页 |
1.4.2 吸附材料的应用 | 第23-26页 |
1.5 选题的依据及研究的内容 | 第26-27页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第26页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 材料的合成及表征方法 | 第27-38页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第27-29页 |
2.1.1 化学试剂与气体 | 第27-28页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 材料制备 | 第29-30页 |
2.3 材料表征方法 | 第30-34页 |
2.3.1 X射线粉末衍射(X-Ray Diffraction, XRD) | 第30-31页 |
2.3.2 氮气吸附-脱附(N2 adsorption/ desorption) | 第31页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM) | 第31-32页 |
2.3.4 傅氏转换红外线光谱(Fourier Transform Infrared spectroscopy , FTIR) | 第32-33页 |
2.3.5 气相色谱(Gas Chromatography, GC) | 第33页 |
2.3.6 接触角(Contact Angle) | 第33-34页 |
2.3.7 热重分析(Thermo Gravimetric Analysis, TGA) | 第34页 |
2.4 静态吸附装置及静态吸附性能评价 | 第34-35页 |
2.5 动态吸附装置及动态吸附性能评价 | 第35-36页 |
2.6 分析计算 | 第36-38页 |
2.6.1 质量空速(GHSV)的计算 | 第36页 |
2.6.2 动态吸附量的计算 | 第36-37页 |
2.6.3 脱附率的计算 | 第37-38页 |
第三章 ZIF-8/PDVB的合成与表征 | 第38-49页 |
3.1 前言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 材料的制备方法 | 第39-40页 |
3.2.2 材料表征 | 第40-41页 |
3.3 结果与分析 | 第41-48页 |
3.3.1 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第41-42页 |
3.3.2 傅氏转换红外线光谱分析(FTIR) | 第42-43页 |
3.3.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第43-44页 |
3.3.4 比表面及孔隙结构(BET)分析 | 第44-47页 |
3.3.5 热重分析(TGA) | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 复合材料ZIF-8/PDVB吸附性能 | 第49-63页 |
4.1 前言 | 第49-50页 |
4.2 吸附实验 | 第50-51页 |
4.3 结果与分析 | 第51-62页 |
4.3.1 VOCs静态吸附性能 | 第51-54页 |
4.3.2 VOCs动态吸附性能 | 第54-57页 |
4.3.3 湿度对VOCs动态吸附性能的影响 | 第57-59页 |
4.3.4 接触角测试 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 复合材料ZIF-8/PDVB再生性能 | 第63-72页 |
5.1 前言 | 第63-64页 |
5.2 脱附实验 | 第64页 |
5.3 结果与分析 | 第64-71页 |
5.3.1 材料的热稳定性 | 第64-66页 |
5.3.2 材料的脱附性能分析 | 第66-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-85页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |