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锯—板脉冲电晕放电协同复合催化剂脱除氮氧化物研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 氮氧化物控制研究现状第12-14页
    1.3 等离子体技术第14-17页
        1.3.1 低温等离子体简介第14-15页
        1.3.2 低温等离子体脱除氮氧化物的研究现状第15-16页
        1.3.3 低温等离子体协同催化剂脱除NO_x的研究现状第16-17页
    1.4 主要研究内容第17-18页
    1.5 课题来源第18-19页
第二章 实验系统与实验方法第19-24页
    2.1 化学试剂与实验仪器第19-20页
        2.1.1 化学试剂第19页
        2.1.2 实验仪器设备第19-20页
    2.2 实验流程与装置第20-22页
        2.2.1 实验系统第20-21页
        2.2.2 放电反应器第21-22页
    2.3 催化剂制备与表征第22页
        2.3.1 催化剂的制备第22页
        2.3.2 催化剂的表征第22页
    2.4 实验测试方法第22-24页
        2.4.1 脉冲能量测定第22-23页
        2.4.2 气体分析测试第23-24页
第三章 锯-板脉冲电晕放电等离子体反应器的结构优化第24-32页
    3.1 实验装置第24-25页
    3.2 反应器结构参数的影响第25-31页
        3.2.1 锯数对放电特性的影响第25-26页
        3.2.2 锯板间距对放电特性的影响第26-28页
        3.2.3 锯锯间距对电晕放电特性的影响第28-29页
        3.2.4 锯齿间距对脉冲电晕放电的影响第29-31页
    3.3 本章小结第31-32页
第四章 等离子体脱除NO_x的研究第32-42页
    4.1 实验结果与分析第32-41页
        4.1.1 氧浓度对放电NO_x的生成影响第32-33页
        4.1.2 脉冲电压对NO_x脱除的影响第33-35页
        4.1.3 脉冲重复频率对NO_X脱除的影响第35-36页
        4.1.4 初始浓度对NO_x脱除的影响第36-37页
        4.1.5 氧浓度对NO_X脱除的影响第37-39页
        4.1.6 H_2O对NO_x脱除的影响第39-41页
    4.2 本章小结第41-42页
第五章 等离子体协同复合催化剂脱除NO_x的研究第42-55页
    5.1 载体和不同活性组分的选择第42-46页
        5.1.1 不同活性组分的选择第43-44页
        5.1.2 催化剂的表征与分析第44-46页
    5.2 活性组分Fe负载量的选择第46-49页
        5.2.1 Fe负载量对NO_x脱除的影响第46-47页
        5.2.2 催化剂的表征与分析第47-49页
    5.3 稀土元素Ce掺杂对催化剂活性的影响第49-53页
        5.3.1 Ce掺杂量对NO_x脱除的影响第50-51页
        5.3.2 催化剂的表征与分析第51-53页
    5.4 本章小结第53-55页
第六章 还原剂添加对等离子体协同催化剂脱除NO_x的研究第55-59页
    6.1 实验结果与分析第55-58页
        6.1.1 CH_4为还原剂脱除NO_x第55-57页
        6.1.2 C_2H_2为还原剂脱除NO_x第57-58页
    6.2 本章小结第58-59页
第七章 结论与展望第59-62页
    7.1 结论第59-60页
    7.2 展望第60-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
攻读硕士学位期间的研究成果第67-68页

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