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凹凸棒石负载锰氧化物催化剂低温SCR反应动力学研究

摘要第7-8页
Abstract第8-9页
致谢第10-15页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 SCR脱硝技术第15-18页
        1.1.1 H_2-SCR第15-17页
        1.1.2 HC-SCR第17-18页
        1.1.3 NH_3-SCR第18页
    1.2 低温SCR催化剂简介第18-21页
        1.2.1 铜基催化剂第18-19页
        1.2.2 金属氧化物催化剂第19-21页
            1.2.2.1 锰基氧化物催化剂第19-21页
            1.2.2.2 其他氧化物催化剂第21页
    1.3 动力学研究方法简介第21-23页
        1.3.1 速率方程第22页
        1.3.2 反应速率常数第22页
        1.3.3 反应级数第22-23页
        1.3.4 活化能第23页
    1.4 本文的研究目标、创新点及主要内容第23-25页
        1.4.1 研究目标第23页
        1.4.2 创新点第23-24页
        1.4.3 主要内容第24-25页
第二章 实验第25-34页
    2.1 实验材料及仪器第25页
    2.2 催化剂的制备第25-26页
    2.3 催化剂的动力学实验评价装置第26-29页
        2.3.1 动力学反应器的分类第26-28页
            2.3.1.1 固定床反应器第26-27页
            2.3.1.2 流化床反应器第27页
            2.3.1.3 循环反应器第27页
            2.3.1.4 搅拌反应器第27-28页
        2.3.2 动力学实验评价装置第28-29页
        2.3.3 脱硝活性评价指标第29页
    2.4 内扩散与外扩散的消除第29-32页
        2.4.1 外扩散的消除第29-31页
        2.4.2 内扩散消除第31-32页
    2.5 本征动力学实验条件的确定第32-34页
第三章 10%MnO_x/PG催化剂低温SCR反应控速步骤的转变第34-48页
    3.1 反应速率方程研究现状第34-36页
        3.1.1 一级反应速率方程第34-35页
        3.1.2 双曲线式速率方程第35页
        3.1.3 幂函数速率方程第35-36页
    3.2 实验部分第36页
    3.3 动力学实验数据的获取第36-46页
        3.4.1 一级反应模型第42-45页
        3.4.2 幂函数反应模型第45-46页
    3.5 分析结论第46-48页
        3.5.1 反应级数的变化第46页
        3.5.2 活化能的变化第46-47页
        3.5.3 内扩散的影响第47-48页
第四章 10%MnO_x/PG催化剂低温SCR微观反应机理第48-60页
    4.1 SCR反应机理研究现状第48-51页
        4.1.1 E-R机理第48-49页
        4.1.2 L-H机理第49-50页
        4.1.3 Redox机理第50页
        4.1.4 并存机理第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 催化剂制备第51页
        4.2.2 催化剂的活性评价第51页
        4.2.3 催化剂的表征第51-52页
    4.3 活性中心数目的影响第52-54页
    4.4 氧的影响第54-56页
    4.5 催化剂的活化能力第56-58页
    4.6 结论第58-60页
第五章 结论与展望第60-61页
    5.1 结论第60页
    5.2 未来研究建议第60-61页
参考文献第61-66页

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