中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 前言 | 第11-31页 |
·研究背景与意义 | 第11-16页 |
·氮氧化物的危害与来源 | 第11-14页 |
·我国氮氧化物排放现状与特征 | 第14-16页 |
·氮氧化物的净化技术 | 第16-18页 |
·氨选择性催化还原氮氧化物技术 | 第18-24页 |
·NH_3-SCR 反应原理 | 第18-19页 |
·SCR 催化剂研究进展 | 第19-23页 |
·SCR 系统 | 第23-24页 |
·密度泛函理论(DFT)及其在催化中的应用 | 第24-28页 |
·密度泛函理论简介 | 第24-27页 |
·密度泛函理论在催化中的应用 | 第27-28页 |
·立题依据与研究内容 | 第28-31页 |
·立题依据 | 第28-29页 |
·研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验与理论方法 | 第31-43页 |
·催化剂的制备 | 第31-33页 |
·主要化学试剂和仪器 | 第31-32页 |
·催化剂的制备方法 | 第32-33页 |
·催化剂的活性评价 | 第33-35页 |
·催化剂的表征 | 第35-40页 |
·BET 比表面积测定 | 第35-36页 |
·XRD 物相分析 | 第36-37页 |
·XPS 能谱分析 | 第37页 |
·程序升温还原(H2-TPR) | 第37-38页 |
·程序升温脱附(TPD) | 第38页 |
·原位红外光谱(DRIFTS) | 第38-39页 |
·催化剂表面反应物吸附态研究实验 | 第39-40页 |
·计算方法 | 第40-43页 |
·计算软件简介 | 第40-41页 |
·计算方法与参数 | 第41-43页 |
第三章 DFT 模拟气体分子在催化剂表面的吸附 | 第43-61页 |
·NH_3,NO_x分子在α-和β-MnO_2(001)面的吸附 | 第43-50页 |
·引言 | 第43-44页 |
·模型的建立 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-50页 |
·小结 | 第50页 |
·NH_3在石墨烯和氧化石墨烯上的吸附 | 第50-59页 |
·引言 | 第50-51页 |
·模型的建立 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-59页 |
·小结 | 第59页 |
·总结 | 第59-61页 |
第四章 CeW 催化剂低温活性研究 | 第61-71页 |
·引言 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-69页 |
·SCR 活性 | 第62-63页 |
·原位红外研究吸附性能 | 第63-65页 |
·催化剂的表征 | 第65-67页 |
·优化的 CeW 和 MnCeW (110)表面 | 第67-68页 |
·低温下 MnCeW 催化剂的反应机理 | 第68-69页 |
·总结 | 第69-71页 |
第五章 过渡金属、稀土元素掺杂 CeO_2的酸性和氧化还原性的研究 | 第71-85页 |
·引言 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-82页 |
·催化剂物相分析 | 第72-75页 |
·优化的 M-Ce (110)表面 | 第75-76页 |
·NH_3的吸附 | 第76-80页 |
·活性测试 | 第80-82页 |
·总结 | 第82-85页 |
第六章 CeW 催化剂抗碱金属、硫中毒研究 | 第85-97页 |
·引言 | 第85-86页 |
·结果与讨论 | 第86-96页 |
·SCR 活性 | 第86-88页 |
·NH_3吸附研究 | 第88-90页 |
·催化剂的表征 | 第90-92页 |
·优化的 CeW (110)面 | 第92-94页 |
·CeW 催化剂抗 SO_2研究 | 第94-95页 |
·CeW 催化剂再生活性 | 第95页 |
·考虑载体的 CeW 催化剂活性 | 第95-96页 |
·总结 | 第96-97页 |
结论与展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-109页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第109-112页 |
致谢 | 第112页 |