首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--动力工业废物处理与综合利用论文--电力工业论文

Cu-ZSM-5基微波催化剂微波催化脱除氮氧化物研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9-12页
        1.1.1 氮氧化物的来源与危害第9页
        1.1.2 氮氧化物控制技术简述第9-12页
            1.1.2.1 火电行业氮氧化物控制技术第9-11页
            1.1.2.2 汽车尾气中氮氧化物控制技术第11-12页
    1.2 Cu-ZSM-5催化剂脱除NO的研究进展第12-14页
    1.3 微波技术在催化反应中的运用第14-17页
        1.3.1 微波运用于低碳烃的转化和芳构化第14-15页
        1.3.2 微波运用于有机合成第15-16页
        1.3.3 微波运用于环境污染治理第16-17页
    1.4 本课题的研究内容第17-19页
第2章 实验第19-23页
    2.1 实验仪器与药品第19-20页
        2.1.1 实验仪器第19页
        2.1.2 实验药品第19-20页
    2.2 Cu-ZSM-5催化剂的制备第20页
    2.3 催化剂的表征第20-21页
    2.4 催化反应装置第21-22页
        2.4.1 常规加热反应器装置第21页
        2.4.2 新型微波催化反应器装置第21-22页
    2.5 催化剂活性评价第22-23页
第3章 CUO-CU-ZSM-5微波催化剂微波催化脱除NO研究第23-33页
    3.1 催化剂的表征第23-25页
        3.1.1 XRD结果与铜含量分析第23页
        3.1.2 IR结果与SEM结果分析第23-25页
    3.2 Cu-ZSM-5催化剂微波催化脱除NO实验第25-27页
        3.2.1 常规模式下Cu-ZSM-5催化剂脱除NO的实验第25页
        3.2.2 微波模式下Cu-ZSM-5催化剂脱除NO的实验第25-27页
    3.3 CuO-Cu-ZSM-5催化剂微波催化脱除NO的实验第27-32页
        3.3.1 CuO在微波催化反应器上的升温行为第27-28页
        3.3.2 反应温度对脱除NO活性的影响第28-29页
        3.3.3 CuO含量对脱除NO活性的影响第29-30页
        3.3.4 微波功率对脱除NO活性的影响第30-31页
        3.3.5 氧气含量对脱除NO活性的影响第31页
        3.3.6 空速对脱除NO活性的影响第31-32页
    3.4 小结第32-33页
第4章 AC-CU-ZSM-5微波催化剂微波催化脱除NO研究第33-38页
    4.1 活性炭在微波催化反应器上的升温行为第33-34页
    4.2 反应温度对催化脱除NO活性的影响第34页
    4.3 活性炭含量对催化脱除NO活性的影响第34-35页
    4.4 微波功率对催化脱除NO活性的影响第35页
    4.5 氧气含量对催化脱除NO活性的影响第35-36页
    4.6 空速对催化脱除NO活性的影响第36-37页
    4.7 小结第37-38页
第5章 CU-ZSM-5催化剂微波催化脱除NO动力学研究第38-49页
    5.1 内、外扩散的影响第38-39页
    5.2 催化反应动力学模型的确定第39-48页
        5.2.1 Cu-ZSM-5微波催化分解NO反应活化能的确定第41-42页
        5.2.2 Cu-ZSM-5常规加热模式下分解NO反应活化能的确定第42-44页
        5.2.3 CuO-Cu-ZSM-5微波催化分解NO反应活化能的确定第44-48页
    5.3 小结第48-49页
第6章 结论与展望第49-52页
    6.1 结论第49-50页
    6.2 本文创新之处第50-51页
    6.3 展望第51-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
攻读硕士期间撰写和发表的论文和专利第57页

论文共57页,点击 下载论文
上一篇:羟基乙叉二膦酸体系中锌合金超声电沉积铜以及羟基乙叉二膦酸改性研究
下一篇:直流接地极线路单端行波故障测距研究