摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
主要符号说明 | 第16-17页 |
第1章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 我国氮氧化物排放及控制现状 | 第17-20页 |
1.1.1 我国氮氧化物排放现状 | 第17-19页 |
1.1.2 我国氮氧化物的控制法规 | 第19页 |
1.1.3 氮氧化物排放控制技术 | 第19-20页 |
1.2 NH_3-SCR脱硝技术 | 第20-25页 |
1.2.1 NH_3-SCR脱硝技术的基本原理 | 第20-21页 |
1.2.2 NH_3-SCR催化反应过程 | 第21-22页 |
1.2.3 NH_3-SCR催化剂的研究现状 | 第22-25页 |
1.3 赤泥的危害与研究应用 | 第25-29页 |
1.3.1 赤泥的成分、性质及危害 | 第25-26页 |
1.3.2 赤泥的综合利用 | 第26-28页 |
1.3.3 赤泥在SCR领域的研究现状 | 第28-29页 |
1.4 本文的研究目的与研究内容 | 第29-33页 |
1.4.1 研究目的 | 第29-30页 |
1.4.2 研究内容 | 第30-33页 |
第2章 实验系统与方法 | 第33-39页 |
2.1 实验材料及脱硝活性测试系统 | 第33-36页 |
2.1.1 实验用试剂、气体及仪器设备 | 第33-34页 |
2.1.2 SCR脱硝活性测试实验系统 | 第34-36页 |
2.2 催化剂样品的制备方法 | 第36-37页 |
2.2.1 原始赤泥预处理 | 第36页 |
2.2.2 不同赤泥基脱硝催化剂的制备 | 第36-37页 |
2.3 催化剂表征方法 | 第37-38页 |
2.3.1 催化剂组分构成分析(XRF) | 第37页 |
2.3.2 催化剂晶相分析(XRD) | 第37页 |
2.3.3 催化剂孔隙结构分析(N_2吸附脱附) | 第37-38页 |
2.3.4 催化剂微观形貌分析(SEM) | 第38页 |
2.3.5 催化剂表面元素分析(EDS) | 第38页 |
2.3.6 催化剂表面酸性位种类及酸量分析(NH_3-TPD) | 第38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 原始赤泥特性及预活化处理 | 第39-51页 |
3.1 原始赤泥的物化特性及脱硝特性 | 第39-41页 |
3.1.1 原始赤泥的组分构成分析 | 第39页 |
3.1.2 原始赤泥的晶相结构分析 | 第39-40页 |
3.1.3 原始赤泥的NH_3-SCR脱硝特性 | 第40-41页 |
3.2 原始赤泥的预活化处理 | 第41-47页 |
3.2.1 预活化处理对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 预活化处理对赤泥催化剂组分构成的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 预活化处理对赤泥催化剂晶相的影响 | 第43-44页 |
3.2.4 预活化处理对赤泥催化剂孔隙结构的影响 | 第44-45页 |
3.2.5 预活化处理对赤泥催化剂微观形貌的影响 | 第45-47页 |
3.3 赤泥酸活化过程酸种类的选取 | 第47-50页 |
3.3.1 酸种类对赤泥脱硝活性的影响 | 第47-48页 |
3.3.2 酸洗赤泥催化剂的组分构成分析 | 第48页 |
3.3.3 酸洗赤泥催化剂的晶相分析 | 第48-49页 |
3.3.4 酸洗赤泥催化剂的孔隙结构分析 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 助剂对赤泥催化剂改性机制研究 | 第51-65页 |
4.1 助剂种类对赤泥催化剂脱硝特性的影响规律 | 第51-58页 |
4.1.1 负载助剂的种类对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第52-53页 |
4.1.2 负载Ce前后催化剂的晶相分析 | 第53-54页 |
4.1.3 负载Ce前后催化剂的孔隙结构分析 | 第54-56页 |
4.1.4 负载Ce前后催化剂表面酸性分析 | 第56-57页 |
4.1.5 负载Ce前后催化剂的表面元素分析 | 第57-58页 |
4.2 Ce负载量对赤泥催化剂脱硝特性的影响规律 | 第58-63页 |
4.2.1 Ce负载量对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第58-60页 |
4.2.2 Ce负载量对赤泥催化剂晶相的影响 | 第60-61页 |
4.2.3 Ce负载量对赤泥催化剂孔隙结构的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 Ce负载量对赤泥催化剂表面酸性的影响 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 制备工艺及运行工况对赤泥催化剂脱硝特性的影响规律 | 第65-79页 |
5.1 煅烧温度对赤泥催化剂脱硝特性的影响规律 | 第65-69页 |
5.1.1 煅烧温度对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第65-66页 |
5.1.2 煅烧温度对赤泥催化剂孔隙结构的影响 | 第66-68页 |
5.1.3 煅烧温度对赤泥催化剂表面酸性的影响 | 第68页 |
5.1.4 煅烧温度对赤泥催化剂微观形貌的影响 | 第68-69页 |
5.2 超声工艺对赤泥基催化剂脱硝特性的影响规律 | 第69-73页 |
5.2.1 超声工艺对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第70-71页 |
5.2.2 超声工艺对赤泥催化剂晶相的影响 | 第71-72页 |
5.2.3 超声工艺对赤泥催化剂孔隙结构的影响 | 第72页 |
5.2.4 超声工艺对赤泥催化剂微观形貌的影响 | 第72-73页 |
5.3 运行工况对赤泥催化剂脱硝特性的影响规律 | 第73-77页 |
5.3.1 O_2浓度对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第73-74页 |
5.3.2 NH_3/NO对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第74-75页 |
5.3.3 O_2暂态响应实验 | 第75页 |
5.3.4 NH_3暂态响应实验 | 第75-76页 |
5.3.5 SO_2对赤泥催化剂脱硝活性的影响 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
第6章 全文总结与展望 | 第79-83页 |
6.1 全文总结 | 第79-81页 |
6.2 本文的特色与创新点 | 第81页 |
6.3 工作展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第94页 |