高湿度下负载型铬基催化剂催化氧化二氯乙烷的性能研究
高湿度下负载型铬基催化剂催化氧化二氯乙烷的性能研究【摘要】:含氯挥发性有机化合物(CVOCs)是造成大气污染的一个重要源头。在众多治理技术中,催化燃烧法因其能耗低、去除效率高、适用
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X701;O643.32
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第一章 绪论10-24
- 1.1 CVOCs 的来源及危害10
- 1.2 CVOCs 的控制技术概述10-14
- 1.2.1 回收技术11-12
- 1.2.2 光催化法12
- 1.2.3 生物降解法12-13
- 1.2.4 燃烧法13-14
- 1.3 CVOCs 的催化燃烧技术14-21
- 1.3.1 颗粒状催化剂14-19
- 1.3.2 整体式催化剂19-21
- 1.4 水和其他富 H 的物质对含氯 VOCs 去除的影响21-22
- 1.5 选题背景和意义22
- 1.6 本文研究内容22-24
- 第二章 催化剂的制备与表征24-34
- 2.1 载体材料及催化剂的制备24-28
- 2.1.1 实验原料和化学试剂24-25
- 2.1.2 仪器设备25
- 2.1.3 载体材料的制备和预处理25-26
- 2.1.4 催化剂的制备26-28
- 2.2 催化剂表征分析28-30
- 2.2.1 X 射线衍射分析(XRD)28
- 2.2.2 程序升温还原(H_2-TPR)分析28-29
- 2.2.3 X 射线光电子能谱(XPS)29
- 2.2.4 程序升温脱附(TPD)分析29-30
- 2.3 催化剂性能评价30-34
- 2.3.1 实验流程30-31
- 2.3.2 催化剂性能评价31-34
- 第三章 颗粒型铬基催化剂催化氧化二氯乙烷性能34-53
- 3.1 实验部分34-35
- 3.1.1 实验原料及化学试剂34
- 3.1.2 仪器设备34
- 3.1.3 催化剂的制备34-35
- 3.1.4 催化剂的表征35
- 3.1.5 催化剂的活性评价35
- 3.2 实验结果与讨论35-51
- 3.2.1 Cu 基和 Mn 基催化剂对二氯乙烷催化燃烧活性35-38
- 3.2.2 Cr 基催化剂催化氧化二氯乙烷的活性38-43
- 3.2.3 反应条件对催化燃烧二氯乙烷活性的影响43-46
- 3.2.4 催化剂稳定性评价46-47
- 3.2.5 催化剂表征分析47-51
- 3.3 本章小结51-53
- 第四章 颗粒型 Cr 基催化剂抗水蒸汽性能研究53-66
- 4.1 实验部分53
- 4.1.1 实验原料及化学试剂53
- 4.1.2 仪器设备53
- 4.1.3 催化剂的制备53
- 4.1.4 催化剂的表征53
- 4.2 实验结果与讨论53-64
- 4.2.1 水蒸汽对 Cr 基催化剂催化燃烧二氯乙烷活性的影响53-57
- 4.2.2 水蒸汽浓度对 Cr 基催化剂催化氧化二氯乙烷活性的影响57-59
- 4.2.3 高湿度下 Cr 基催化剂的稳定性研究59-61
- 4.2.4 XRD 表征分析61-62
- 4.2.5 TPR 表征分析62-63
- 4.2.6 DCE-TPD 分析63-64
- 4.3 本章小结64-66
- 第五章 单元式 Cr 基催化剂催化氧化二氯乙烷的性能66-83
- 5.1 实验部分66
- 5.1.1 实验材料与仪器设备66
- 5.1.2 Cr_4MnCenO_x/Al_2O_3/Cord (n=0~1)单元式催化剂的制备66
- 5.1.3 Cr_4MnCenO_x/Al_2O_3/Cord 单元式催化剂的表征方法66
- 5.1.4 Cr_4MnCenO_x/Al_2O_3/Cord 单元式催化剂的活性评价方法66
- 5.2 实验结果与讨论66-81
- 5.2.1 载体涂层和预处理方式对单元式催化剂性能的影响66-70
- 5.2.2 不同 Ce 的添加量对 Cr_4MnO_x/Al_2O_3/Cord 催化活性的影响70-81
- 5.3 本章小结81-83
- 第六章 结论与展望83-85
- 6.1 结论83-84
- 6.2 展望84-85
- 参考文献85-90
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果90-91
- 致谢91-92
- 附件92
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