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酸改性Cu-Fe/SBA-15吸附—氧化耦合净化粗乙炔气中硫化氢、磷化氢研究

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酸改性Cu-Fe/SBA-15吸附—氧化耦合净化粗乙炔气中硫化氢、磷化氢研究
论文目录
 
摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 引言第13-17页
  · 研究背景及意义第13-14页
  · 研究内容第14-17页
第二章 文献综述第17-31页
  · 硫化氢和磷化氢的来源、危害及性质第17-18页
    · 硫化氢和磷化氢的来源及危害第17页
    · 硫化氢和磷化氢的性质第17-18页
      (1) 硫化氢和磷化氢的物理性质第17-18页
      (2) 硫化氢和磷化氢的化学性质第18页
  · 湿法净化研究现状第18-25页
    · 次氯酸钠法第18-20页
    · 浓硫酸法第20-21页
    · 氯水法第21-22页
    · 液相催化氧化法第22-24页
    · 湿式催化氧化法第24-25页
  · 干法净化研究现状第25-28页
    · 催化分解法第25-26页
    · 吸附催化氧化法第26-28页
  · 吸附剂及其改性方法第28-30页
    · 活性炭第28-29页
    · 氧化铝第29页
    · 介孔氧化硅第29-30页
  · 结论及建议第30-31页
第三章 实验系统和实验方法第31-39页
  · 实验研究技术路线第31-32页
  · 实验研究技术路线第32-34页
  · 实验仪器及实验材料第34-35页
  · 吸附剂制备及性能评价指标第35-36页
    · 吸附剂的制备方法第35-36页
    · 吸附剂的性能评价指标第36页
  · 吸附剂的表征第36-39页
    · FT-IR第37页
    · BET第37-38页
    · XRD第38页
    · TG-DTA第38页
    · SEM第38页
    · In-situ IR第38-39页
第四章 SBA-15载体吸附剂的制备和活性评价第39-79页
  · Cu/SBA-15吸附剂活性评价第39-46页
    · 吸附剂的制备方法第39-40页
    · 酸洗涤对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第40-41页
    · 金属氧化物对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第41-43页
    · 铜盐前躯体对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第43-45页
    · 铜含量对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第45-46页
  · 酸改性Cu/SBA-15吸附剂活性评价第46-54页
    · 吸附剂的制备方法第46-47页
    · 不同酸对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第47-50页
    · 不同硝酸浓度对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第50-52页
    · 吸附-氧化H_2S和PH_3产物分析第52-54页
  · P-Cu_(45)-M_Y/SBA-15-[N_8]吸附剂活性评价第54-65页
    · 吸附剂的制备方法第54-55页
    · 二元组分对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第55-58页
    · 铁添加量对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第58-62页
    · 焙烧温度对H_2S和PH_3同时吸附-氧化活性的影响第62-65页
  · 吸附剂的结构优化第65-72页
    · 均三甲苯添加量对吸附剂性能的影响第66-68页
    · 添加剂助剂对吸附剂性能的影响第68-70页
    · 氟化铵添加量对吸附剂性能的影响第70-72页
  · 吸附剂再生实验研究第72-76页
    · 吸附剂再生方法研究第72-75页
    · 再生次数对吸附剂活性的影响第75-76页
  · 本章小节第76-79页
第五章 H_2S和PH_3吸附-氧化反应动力学及机理研究第79-91页
  · H_2S和PH_3吸附-氧化反应动力学动力学的内容第79-85页
    · 动力学实验装置流程第79页
    · 动力学实验条件选择第79-81页
    · H_2S和PH_3吸附-氧化反应动力学实验第81-85页
  · H_2S和PH_3吸附-氧化反应动力学拟合和确定第85-86页
  · H_2S和PH_3吸附-氧化反应机理研究第86-90页
  · 本章小结第90-91页
第六章 结论、建议及创新点第91-93页
  · 研究结论第91-92页
  · 创新点第92页
  · 建议第92-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-103页
附录A 攻读硕士期间的研究成果第103-105页
附录B 攻读硕士期间获得的荣誉和奖励第105-106页
附录C 攻读硕士期间参与的科研项目第106页

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