摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 前言 | 第15-31页 |
1.1 引言-室内空气VOCs研究的重要性 | 第15-17页 |
1.2 VOCs来源 | 第17-18页 |
1.2.1 VOCs定义 | 第17页 |
1.2.2 VOCs来源 | 第17-18页 |
1.3 室内VOCs的净化方法 | 第18-24页 |
1.3.1 新风净化机 | 第18-19页 |
1.3.2 空气净化器 | 第19-21页 |
1.3.3 空气净化器常用的除甲醛技术 | 第21-23页 |
1.3.4 空气净化器常用的除苯类物质技术 | 第23-24页 |
1.4 常见氧化分解VOCs催化剂体系 | 第24-27页 |
1.4.1 氧化分解甲醛催化剂 | 第24-26页 |
1.4.2 氧化分解VOCs催化剂 | 第26-27页 |
1.5 论文研究思路与研究内容 | 第27-31页 |
第2章 Pt/γ-Al_2O_3粉末催化剂制备及催化性能 | 第31-41页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 催化剂制备 | 第31-33页 |
2.2.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.2.2 主要仪器 | 第32页 |
2.2.3 催化剂制作工艺 | 第32-33页 |
2.3 催化剂表征与性能测试 | 第33-34页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第33-34页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第34页 |
2.3.3 EDS能谱分析 | 第34页 |
2.3.4 催化剂性能测试 | 第34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-39页 |
2.4.1 X射线衍射图 | 第34-35页 |
2.4.2 SEM扫描电镜 | 第35-36页 |
2.4.3 表面元素分析 | 第36-37页 |
2.4.4 催化氧化邻二甲苯性能 | 第37-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
第3章 蜂窝状PTC表面涂覆Pt/γ-Al_2O_3催化剂 | 第41-55页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-44页 |
3.2.1 蜂窝状PTC恒温加热电阻尺寸 | 第41-42页 |
3.2.2 实验原料 | 第42页 |
3.2.3 主要仪器设备 | 第42页 |
3.2.4 Pt/-γ-Al_2O_3粉末催化剂涂覆 | 第42-44页 |
3.3 蜂窝状PTC恒温加热电阻表征 | 第44页 |
3.4 催化氧化邻二甲苯 | 第44页 |
3.5 结果与讨论 | 第44-52页 |
3.5.1 PTC恒温加热电阻的形貌表征 | 第44-46页 |
3.5.2 PTC预处理对催化剂涂覆强度的影响 | 第46-47页 |
3.5.3 研磨时间对催化剂粒径和涂覆层致密度影响 | 第47-48页 |
3.5.4 聚乙二醇分散剂以及铝溶胶浓度对涂覆层致密度影响 | 第48-49页 |
3.5.5 Pt/γ-Al_2O_3催化剂粉末含量对涂覆量的影响 | 第49页 |
3.5.6 涂覆次数对涂覆量的影响 | 第49-50页 |
3.5.7 焙烧次数对涂覆强度的影响 | 第50-51页 |
3.5.8 催化氧化邻二甲苯性能 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-55页 |
第4章 VOCs吸附电热催化耦合组件制作及净化性能测试 | 第55-69页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 净化组件的制作 | 第55-56页 |
4.3 空气净化器样机 | 第56页 |
4.4 3m~3密闭实验舱性能测试 | 第56-59页 |
4.4.1 实验舱结构 | 第56-57页 |
4.4.2 测试方法 | 第57-59页 |
4.5 结果与讨论 | 第59-68页 |
4.5.1 气态污染物自然衰减 | 第59-60页 |
4.5.2 52.8ml PTC催化氧化组件性能 | 第60-62页 |
4.5.3 105.6 ml PTC催化氧化组件性能 | 第62-64页 |
4.5.4 211.2ml PTC催化氧化组件性能 | 第64-66页 |
4.5.5 不同PTC催化剂体积催化氧化邻二甲苯性能对比 | 第66-67页 |
4.5.6 不同PTC催化剂体积催化氧化甲醛性能对比 | 第67-68页 |
4.6 本章总结 | 第68-69页 |
第5章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69页 |
5.2 创新点 | 第69页 |
5.3 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第77-78页 |