Mn-Ce催化剂制备条件的优化研究
论文摘要
催化湿式氧化法是目前国际上处理可生化性差的高浓度有机废水的有效方法之一,其处理效果主要受催化剂特性、反应温度、反应时间、原液浓度、氧分压等因素的影响,其中,催化剂是催化湿式氧化过程的决定性因素之一。Mn-Ce复合氧化物催化剂在许多催化湿式氧化反应中显现出较高的催化活性,本文以催化湿式氧化正丁酸过程Mn-Ce复合氧化物催化剂的制备条件为研究对象,重点研究了三个主要影响因素(金属配比、焙烧温度、焙烧时间)对所制备催化剂催化活性的影响。采用统计回归分析方法及MATLAB辅助工具软件对所得实验数据进行分析,并建立了三因素(金属配比、焙烧温度、焙烧时间)相互作用及单因素作用的数学模型,并对所建立数学模型进行优化求解。最后,对建立的数学模型有效性和最优条件进行了验证,结果表明,应用统计分析方法建立数学模型,可以预测及优化实验结果,减少浪费,帮助指导实验。
论文目录
内容提要第一章 绪论1.1 引言1.2 催化湿式氧化法1.2.1 催化湿式氧化法概述1.2.2 影响催化湿式氧化处理效果的因素1.3 催化湿式氧化法过程模拟研究概况1.4 催化湿式氧化催化剂的研究进展1.5 论文研究目的第二章 研究方法及研究内容2.1 论文的研究方法2.1.1 回归分析2.1.2 优化概述2.2 论文的研究内容2.2.1 数学模型的建立2.2.2 优化求解2.3 论文的研究步骤2.3.1 模型准备2.3.2 模型假设2.3.3 模型构成2.3.4 模型求解2.3.5 模型分析2.3.6 模型检验2.3.7 模型应用第三章 实验方法3.1 催化剂的制备3.1.1 制备条件的选取3.1.2 催化剂的制备过程3.2 催化剂的活性验证第四章 MN-CE催化剂制备过程的数学模拟4.1 建模准备4.2 单因素影响数学模型研究4.2.1 焙烧温度数学模型的建立4.2.2 焙烧时间数学模型的建立4.2.3 金属配比数学模型的建立4.3 三因素作用数学模型的建立4.3.1 数据分析4.3.2 数学模型的建立4.3.3 数学模型的验证第五章 模型的优化及应用5.1 模型优化求解5.1.1 焙烧温度5.1.2 焙烧时间5.1.3 金属配比5.2 三因素影响的主次分析5.3 数学模型的应用第六章 主要结论参考文献中文摘要ABSTRACT致谢
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