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醉染图书负载氧化铜、氧化铈烟气脱硫9787502465148
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1 绪论
1.1 概述
1.2 烟气脱硫工艺方法
1.2.1 湿法烟气脱硫
1.2.2 半干法烟气脱硫
1.. 干法烟气脱硫
1.2.4 各工艺条件比较
1.3 金属氧化物烟气脱硫
1.3.1 氧化铜烟气脱硫研究进展
1.3.2 氧化铈烟气脱硫研究进展
1.3.3 载体的选择
1.4 氧化物在载体表面单分子层分布状态研究
1.4.1 密置模型
1.4.2 嵌入模型
1.4.3 对称模型
1.4.4 点状和单分子层岛状分布
1.4.5 固-固润湿模型
1.5 本书研究内容
2 吸附剂的制备与表征
2.1 概述
2.2 活组分负载量的测定方法
. 实验准备
..1 吸附剂的制备
..2 实验设备选择
2.4 吸附剂的表征
2.4.1 γ-AlO物相及形貌分析
2.4.2 CeO2/γ-AlO物相及形貌分析
2.4.3 CuO/γ-AlO物相及形貌分析
2.4.4 CuO/γ-AlO、CeO2/γ-AlO程序升温还原分析
3 实验研究方法
3.1 概述
3.2 实验设备
3.3 小波变换消除热重噪声信号
3.3.1 热重分析影响因素
3.3.2 小波消噪原理
3.3.3 Daubechies小波函数消噪处理
3.4 吸附剂烟气脱硫反应传输特分析
3.4.1 气固反应步骤分析
3.4.2 孔结构对吸附的影响
3.4.3 消除扩散影响
4 吸附剂脱硫能实验
4.1 概述
4.2 γ-AlO吸附SO2实验
4.2.1 O2的影响
4.2.2 水蒸气的影响
4.. SO2的影响
4.2.4 温度的影响
4.3 CuO/γ-AlO脱硫能实验
4.3.1 载铜量的影响
4.3.2 反应温度的影响
4.3.3 SO,浓度的影响
4.3.4 0,的影响
4.3.5 水蒸气的影响
4.4 CeO2/γ-AlO脱硫能实验
4.4.1 CeO2负载量的影响
4.4.2 温度的影响
4.4.3 SO2浓度的影响
4.4.4 O2的影响
4.4.5 水蒸气的影响
4.5 CuO-CeO2/γ-AlO脱硫能实验
4.6 剂对CuO-CeO2/γ-AlO脱硫能的影响
4.6.1 剂的选择
4.6.2 剂KCl、K2SO4的影响
4.6.3 温度的影响
5 吸附剂脱硫反应动力学
5.1 概述
5.2 CuO/γ-AlO脱硫反应分析
5.2.1 CuO/γ-AlO脱硫反应途径分析
5.2.2 0.12CuAl吸附剂比表面积
5.3 CeO2/γ-AlO脱硫反应分析
5.4 反应动力学分析
5.4.1 气固反应动力学模型
5.4.2 吸附种类
5.4.3 CuO/γ-AlO、CeO2/γ-AlO等压吸附过程
5.5 CuO/γ-AlO吸附动力学
5.5.1 动力学参数的确定
5.5.2 模型的检验与讨论
5.6 CeO2/γ-AlO吸附动力学
5.6.1 动力学参数的确定
5.6.2 模型的验与讨论
6 吸附剂的
6.1 概述
6.2 吸附剂失活
6.3 方式的选择
6.3.1 热
6.3.2 还原
6.4 H2还原CuO/γ-AlO、CcO2/γ-AlO吸附剂实验
6.4.1 H2的影响
6.4.2 温度的影响
6.4.3 CuO负载量的影响
6.4.4 时间的影响
6.4.5 循环次数的影响
7 研究展望
参考文献
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