摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 引言 | 第10-14页 |
·研究背景及其意义 | 第10-11页 |
·研究内容 | 第11-13页 |
·论文创新点总结 | 第13-14页 |
第二章 综述 | 第14-30页 |
·能源与消耗 | 第14页 |
·工业尾气 | 第14-15页 |
·尾气净化技术 | 第15-17页 |
·吸附法概述 | 第17-21页 |
·吸附类型 | 第18-19页 |
·吸附剂 | 第19-20页 |
·吸附平衡 | 第20-21页 |
·活性负载组分 | 第21-22页 |
·浸渍法 | 第22-24页 |
·催化法 | 第24-26页 |
·催化剂 | 第24-25页 |
·气固相催化反应过程 | 第25页 |
·影响催化转化的因素 | 第25-26页 |
·噻吩 | 第26-28页 |
·噻吩的物理性质以及化学性质 | 第26-27页 |
·噻吩的脱除方法 | 第27-28页 |
·甲硫醇 | 第28-30页 |
·甲硫醇的物理性质以及化学性质 | 第28页 |
·甲硫醇的脱除方法 | 第28-30页 |
第三章 实验部分 | 第30-38页 |
·实验材料 | 第30页 |
·实验流程和浓度检测仪器 | 第30-31页 |
·吸附剂制备 | 第31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·吸附剂制备条件以及反应条件考察 | 第32-33页 |
·吸附剂表征 | 第33-38页 |
·N_2的物理吸附表征(N_2-BET) | 第33页 |
·扫描电镜表征(SEM)以及能量色散谱仪(EDS) | 第33-34页 |
·X射线光电子能谱表征(XPS) | 第34页 |
·X射线衍射表征(XRD) | 第34-35页 |
·程序升温脱附(TPD) | 第35-38页 |
第四章 单组份吸附剂吸附噻吩 | 第38-52页 |
·载体筛选 | 第38-39页 |
·活性组分筛选 | 第39-41页 |
·活性组分浓度筛选 | 第41-42页 |
·焙烧温度筛选 | 第42-43页 |
·氧含量筛选 | 第43-44页 |
·反应温度筛选 | 第44-45页 |
·吸附剂表征 | 第45-50页 |
·比表面和孔径分布 | 第46页 |
·X射线衍射(XRD) | 第46-47页 |
·扫描电镜(SEM)和能量色散谱仪(EDS) | 第47-49页 |
·X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第五章 复合组份吸附剂吸附噻吩 | 第52-64页 |
·负载组分筛选 | 第52-53页 |
·负载组分比例筛选 | 第53-54页 |
·焙烧温度筛选 | 第54-55页 |
·吸附温度影响 | 第55-56页 |
·氧含量对C_4H_4S的吸附影响 | 第56页 |
·复合组分吸附剂表征 | 第56-62页 |
·比表面和孔径分布(BET) | 第56-58页 |
·X射线衍射(XRD) | 第58页 |
·扫描电镜(SEM)和能量色散谱仪(EDS) | 第58-59页 |
·X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第六章 Co基改性活性炭吸附甲硫醇 | 第64-80页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·实验材料 | 第64页 |
·实验流程和浓度检测仪器 | 第64页 |
·实验方法 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-70页 |
·活性组分的筛选 | 第65-66页 |
·离子浓度对CH_3SH吸附净化影响 | 第66-67页 |
·焙烧温度对CH_3SH的吸附影响 | 第67-68页 |
·氧含量对CH_3SH的吸附影响 | 第68页 |
·选择性吸附试验 | 第68-70页 |
·吸附剂表征 | 第70-75页 |
·AAS原子吸收光谱 | 第70页 |
·X射线衍射(XRD) | 第70-71页 |
·比表面和孔径分布(BET) | 第71-72页 |
·扫描电镜(SEM)和能量色散谱仪(EDS) | 第72-73页 |
·X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第73-75页 |
·TPD脱附实验 | 第75页 |
·动力学研究 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-80页 |
第七章 结论和建议 | 第80-82页 |
·结论 | 第80-81页 |
·建议 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录A:硕士研究生期间研究成果 | 第88-90页 |
附录B:硕士研究生期间参与科研项目 | 第90-92页 |