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梯度多孔分子筛膜材料的制备及应用研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-16页
第一章 绪论第16-46页
   ·引言第16-17页
   ·空气中低浓度 VOCs 排放及危害第17-18页
   ·空气中低浓度 VOCs 净化方法第18-23页
     ·吸附技术第19页
     ·催化氧化技术第19-23页
   ·结构化材料第23-37页
     ·整体式材料第24页
     ·结构化无机膜材料第24-26页
     ·微纤复合材料第26-37页
   ·分子筛材料第37-43页
     ·MFI 分子筛膜第38-40页
     ·MFI 分子筛膜的应用第40-43页
   ·本论文的研究背景、研究意义与研究内容第43-46页
     ·本论文的研究背景与研究意义第43-44页
     ·本论文的研究内容第44-46页
第二章 实验部分第46-57页
   ·实验原料及仪器第46-48页
     ·实验原料第46-47页
     ·实验仪器第47-48页
   ·纸状多孔烧结不锈钢微纤载体的制备第48页
   ·梯度多孔 ZSM-5 分子筛膜吸附材料的制备第48-51页
     ·纸状多孔烧结不锈钢微纤载体的预处理第49页
     ·Silicalite-1 晶种层的制备第49-50页
     ·ZSM-5 分子筛膜的合成第50-51页
   ·梯度多孔 ZSM-5 分子筛膜催化材料的制备第51-52页
     ·Cu-Mn/ZSM-5/PSSF 分子筛膜催化剂的制备第51页
     ·Co-Cu-Mn/ZSM-5/PSSF 分子筛膜催化剂的制备第51-52页
   ·表征与分析方法第52-53页
   ·VOCs 在结构化固定床上的吸附动力学第53-54页
   ·VOCs 在结构化分子筛膜反应器上的催化燃烧动力学第54-57页
第三章 梯度多孔 ZSM-5 分子筛膜吸附剂的制备与表征第57-82页
   ·前言第57页
   ·纸状多孔烧结不锈钢微纤载体的制备及表征第57-59页
     ·纸状多孔烧结不锈钢微纤载体的制备第57-58页
     ·纸状多孔烧结不锈钢微纤载体的结构特征第58-59页
   ·Silicalite-1 晶种的制备工艺及表征第59-66页
     ·老化时间对 Silicalite-1 晶种生长的影响第59-61页
     ·水含量对 Silicalite-1 晶种生长的影响第61-62页
     ·无水乙醇(EtOH)含量对 Silicalite-1 晶种生长的影响第62-63页
     ·晶化温度对合成 Silicalite-1 晶种的影响第63-65页
     ·晶化时间对合成 Silicalite-1 晶种的影响第65-66页
   ·Silicalite-1 晶种层的制备工艺及表征第66-67页
   ·ZSM-5 分子筛膜的制备工艺及表征第67-81页
     ·晶化温度对 ZSM-5 分子筛膜生长的影响第67-71页
     ·晶化时间对 ZSM-5 分子筛膜生长的影响第71-75页
     ·铝含量对 ZSM-5 分子筛膜生长的影响第75-78页
     ·ZSM-5 分子筛膜的性能表征第78-81页
   ·本章小结第81-82页
第四章 梯度多孔 ZSM-5 分子筛膜催化剂的制备与特性第82-114页
   ·前言第82页
   ·Cu-Mn/ZSM-5/PSSF 分子筛膜催化剂的制备及特性第82-95页
     ·不同类型催化剂上异丙醇的催化燃烧活性第82-84页
     ·不同制备条件对 Cu-Mn(1:6)/ZSM-5/PSSF 催化剂活性的影响第84-86页
     ·Cu-Mn(1:6)/ZSM-5/PSSF 催化剂的性能第86-88页
     ·催化剂的表征分析第88-95页
   ·Co-Cu-Mn/ZSM-5/PSSF 分子筛膜催化剂的制备及特性第95-109页
     ·不同类型催化剂上异丙醇的催化燃烧活性第96-97页
     ·不同制备条件对 Co-Cu-Mn(1:1:1)/ZSM-5/PSSF 催化剂活性的影响第97-99页
     ·Co-Cu-Mn(1:1:1)/ZSM-5/PSSF 催化剂的稳定性能第99页
     ·催化剂的表征分析第99-109页
   ·Co-Cu-Mn (1:1:1)/ZSM-5/PSSF 催化剂的失活研究第109-112页
     ·催化剂的失活第109-110页
     ·催化剂的表征第110-112页
   ·本章小结第112-114页
第五章 结构化固定床吸附动力学第114-132页
   ·前言第114页
   ·VOCs 在结构化固定床上的吸附动力学第114-120页
     ·不同床层结构第115-118页
     ·不同 VOCs 流速第118-119页
     ·不同 VOCs 浓度第119-120页
   ·结构化固定床传质机理第120-130页
     ·理论第120-121页
     ·无效层厚度第121-123页
     ·Yoon-Nelson 模型第123-130页
     ·Bed Depth Service Time (BDST)模型第130页
   ·本章小结第130-132页
第六章 结构化分子筛膜反应器催化燃烧性能第132-154页
   ·前言第132页
   ·Cu-Mn(1:6)/ZSM-5/PSSF 分子筛膜反应器的催化燃烧性能第132-143页
     ·单组份 VOCs第133-139页
     ·双组份 VOCs第139-143页
   ·Co-Cu-Mn(1:1:1)/ZSM-5/PSSF 分子筛膜反应器的催化燃烧性能第143-152页
     ·单组份 VOCs第143-148页
     ·双组份 VOCs第148-152页
   ·本章小结第152-154页
第七章 结构化分子筛膜反应器催化燃烧动力学研究第154-169页
   ·前言第154页
   ·理论第154-157页
     ·结构化分子筛膜反应器第154-156页
     ·Power-rate Law 动力学模型第156页
     ·Mars and Van Krevelen 动力学模型第156-157页
     ·阿累尼乌斯(Arrhenius)方程第157页
   ·本征动力学研究第157-162页
     ·外扩散影响消除第158页
     ·内扩散影响消除第158-160页
     ·本征动力学实验第160-162页
   ·动力学模型研究第162-168页
     ·Power-rate Law 动力学模型第162-164页
     ·Mars and Van Krevelen 动力学模型第164-165页
     ·异丙醇催化燃烧反应活化能第165-167页
     ·异丙醇催化燃烧动力学模型验证第167-168页
   ·本章小结第168-169页
结论第169-173页
参考文献第173-191页
攻读博士学位期间取得的研究成果第191-194页
致谢第194-195页
附件第195页

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