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赤泥基SCR催化剂脱硝性能的优化研究

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

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