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 |