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Sb_xO_y对Mn/PG催化剂中低温耐硫脱硝活性影响的研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8页
致谢第9-15页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 选题背景和依据第15页
    1.2 SCR烟气脱硝技术研究现状及存在的问题第15页
    1.3 中低温选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂研究现状第15-20页
        1.3.1 锰基SCR催化剂研究进展第15-17页
        1.3.2 锰基中低温SCR催化剂反应机理第17-18页
        1.3.3 锰基中低温SCR催化剂的硫中毒效应第18-20页
    1.4 本课题组锰基催化剂研究近况第20-22页
    1.5 本文的研究目标及主要内容第22-24页
第二章 实验第24-29页
    2.1 实验材料和仪器第24-25页
    2.2 催化剂的制备第25页
    2.3 催化剂的活性评价第25-26页
    2.4 催化剂的表征第26-29页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第26页
        2.4.2 扫描电镜(SEM)第26-27页
        2.4.3 比表面积(BET)分析第27页
        2.4.4 X射线荧光光谱(XRF)分析第27页
        2.4.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第27页
        2.4.6 程序升温脱附(SO_2-TPD)分析第27页
        2.4.7 热重(TG)分析第27页
        2.4.8 氢气程序升温还原(H_2-TPR)分析第27页
        2.4.9 程序升温脱附(NH_3-TPD)分析第27-28页
        2.4.10 暂态响应实验第28-29页
第三章 第二金属元素掺杂对Mn/PG催化剂SCR活性的影响第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 催化剂的制备第29-30页
        3.2.2 催化剂的活性评价第30页
        3.2.3 催化剂的表征第30页
    3.3 实验结果和讨论第30-40页
        3.3.1 第二金属元素掺杂对Mn/PG催化剂脱硝活性的影响第30-31页
        3.3.2 Sb的掺杂量对Mn/PG催化剂脱硝活性的影响第31-32页
        3.3.3 Sb掺杂对催化剂的NO氧化行为的影响第32-33页
        3.3.4 Sb掺杂对催化剂的NH_3氧化行为的影响第33-34页
        3.3.5 Sb掺杂提高Mn/PG催化剂的SCR活性机理研究第34-40页
    3.4 小结第40-41页
第四章 SO_2对Sb掺杂前后催化剂的SCR影响行为研究第41-63页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 催化剂的制备第41-42页
        4.2.2 催化剂的活性评价第42页
        4.2.3 催化剂的表征第42页
    4.3 结果与讨论第42-62页
        4.3.1 SO_2对不同金属元素掺杂Mn/PG催化剂脱硝活性的影响第42-46页
        4.3.2 Sb的掺杂对Mn/PG耐SO_2毒化作用的贡献第46-48页
        4.3.3 不同工况下催化剂的含硫SCR活性研究第48-50页
        4.3.5 SO_2对MnSb_x/PG催化剂脱硝活性的影响行为研究第50-53页
        4.3.6 Sb掺杂提高Mn/PG催化剂耐SO_2毒化性能研究第53-60页
        4.3.7 MnSb_x/PG催化剂的耐硫机理讨论第60-62页
    4.4 小结第62-63页
第五章 无载体锰锑基催化剂中低温SCR活性研究第63-69页
    5.1 引言第63页
    5.2 实验部分第63页
        5.2.1 催化剂的制备第63页
        5.2.2 催化剂的活性评价第63页
        5.2.3 催化剂的表征第63页
    5.3 结果与讨论第63-68页
        5.3.1 含硫情况下Mn_xSb_yO_z催化剂的活性测试第63-64页
        5.3.2 空速对Mn_xSb_yO_z催化剂活性的影响第64-65页
        5.3.3 催化剂的表征分析第65-68页
    5.4 小结第68-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 主要结论第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-80页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第80页

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