摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 氮氧化物及其危害 | 第11-12页 |
1.2 脱硝技术与脱硝工艺 | 第12-14页 |
1.3 活性炭吸附脱硝 | 第14-15页 |
1.4 高级氧化改性活性炭技术 | 第15-17页 |
1.4.1 高级氧化技术及其分类 | 第15-17页 |
1.4.1.1 化学氧化技术 | 第15-16页 |
1.4.1.2 光催化氧化技术 | 第16页 |
1.4.1.3 水热氧化技术 | 第16页 |
1.4.1.4 电化学氧化技术 | 第16-17页 |
1.4.2 硫酸根氧化技术 | 第17页 |
1.4.3 基于惰性氛围下高温热氧化改性技术 | 第17页 |
1.5 研究内容 | 第17-18页 |
1.6 研究方法及技术路线 | 第18-20页 |
1.6.1 研究方法 | 第18页 |
1.6.2 技术路线 | 第18-20页 |
2 实验仪器与方法 | 第20-25页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第20-22页 |
2.1.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21页 |
2.1.3 实验试剂 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-25页 |
2.2.1 竹炭活化处理 | 第22页 |
2.2.2 活性炭改性实验 | 第22页 |
2.2.3 改性活性炭脱硝实验 | 第22-23页 |
2.2.4 炭材料改性方案的选择 | 第23-24页 |
2.2.5 样品表征方法 | 第24-25页 |
3 光助芬顿技术改性炭材料脱硝的机理研究 | 第25-29页 |
3.1 前言 | 第25页 |
3.2 样品的制备 | 第25页 |
3.3 结果与讨论 | 第25-28页 |
3.3.1 比表面积分析 | 第25-26页 |
3.3.2 SEM分析 | 第26-27页 |
3.3.3 脱硝效率影响分析 | 第27-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
4 TiO_2/Cu_2O复合光催化改性炭材料脱硝的机理研究 | 第29-36页 |
4.1 前言 | 第29页 |
4.2 样品的制备 | 第29页 |
4.3 结果与讨论 | 第29-34页 |
4.3.1 表征分析 | 第29-33页 |
4.3.2 脱硝效率及其影响因素分析 | 第33-34页 |
4.3.2.1 脱硝实验 | 第33-34页 |
4.3.2.2 烟气气氛对脱硝的影响 | 第34页 |
4.4 本章小结 | 第34-36页 |
5 活性硫酸根自由基改性竹炭脱硝的机理研究 | 第36-49页 |
5.1 前言 | 第36页 |
5.2 样品的制备 | 第36页 |
5.3 结果与讨论 | 第36-47页 |
5.3.1 比表面积分析 | 第36-37页 |
5.3.2 SEM分析 | 第37-38页 |
5.3.3 XRD分析 | 第38-40页 |
5.3.4 XPS分析 | 第40-43页 |
5.3.5 脱硝实验及其影响因素分析 | 第43-47页 |
5.3.5.1 脱硝效率对比 | 第44页 |
5.3.5.2 温度影响分析 | 第44-46页 |
5.3.5.3 灯光影响分析 | 第46-47页 |
5.4 本章小结 | 第47-49页 |
6 基于惰性氛围下高温热氧化改性竹炭脱硝的机理研究 | 第49-58页 |
6.1 前言 | 第49页 |
6.2 样品的制备 | 第49-50页 |
6.3 结果与讨论 | 第50-57页 |
6.3.1 比表面积分析 | 第50-51页 |
6.3.2 XRD分析 | 第51-52页 |
6.3.3 XPS分析 | 第52-53页 |
6.3.4 热聚温度对脱硝的影响 | 第53-55页 |
6.3.5 N_2保护对脱硝影响 | 第55-56页 |
6.3.6 氧化处理对脱硝的影响 | 第56-57页 |
6.4 本章小结 | 第57-58页 |
7 结论与展望 | 第58-61页 |
7.1 结论 | 第58-59页 |
7.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-71页 |
附录 | 第71页 |