中文摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
中文文摘 | 第6-11页 |
绪论 | 第11-27页 |
0.1 研究背景 | 第11-13页 |
0.1.1 NO_x来源及危害 | 第11页 |
0.1.2 NO_x排放的现状及相关标准 | 第11-13页 |
0.2 NO_x消除技术 | 第13-20页 |
0.2.1 NO直接分解技术 | 第13-14页 |
0.2.2 三效催化技术 | 第14-15页 |
0.2.3 NO_x存储还原技术(NSR) | 第15-17页 |
0.2.4 选择性催化还原技术(SCR) | 第17-20页 |
0.2.4.1 NH_3-SCR | 第17-18页 |
0.2.4.2 HC-SCR | 第18-19页 |
0.2.4.3 CO-SCR | 第19-20页 |
0.2.4.4 H_2-SCR | 第20页 |
0.3 SCR催化剂的研究进展 | 第20-24页 |
0.3.1 贵金属催化剂 | 第21页 |
0.3.2 金属氧化物催化剂 | 第21-24页 |
0.3.3 分子筛催化剂 | 第24页 |
0.4 论文选题依据和研究内容 | 第24-27页 |
第一章 实验部分 | 第27-33页 |
1.1 实验原料 | 第27-28页 |
1.1.1 实验药品和试剂 | 第27页 |
1.1.2 气体 | 第27-28页 |
1.2 实验仪器和设备 | 第28-29页 |
1.3 催化剂的制备 | 第29页 |
1.4 催化剂的活性评价 | 第29页 |
1.5 催化剂的表征 | 第29-33页 |
1.5.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第29页 |
1.5.2 N_2物理吸附(N_2 physisorption) | 第29页 |
1.5.3 程序升温分析技术 | 第29-30页 |
1.5.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第30-31页 |
1.5.5 透射电子显微镜(TEM及HR-TEM) | 第31页 |
1.5.6 等离子体发射光谱(ICP) | 第31-33页 |
第二章 Cu-M/SBA-15(M=Co,Fe,Mn)催化剂的H_2-SCR性能研究 | 第33-43页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 催化剂的制备 | 第34页 |
2.3 催化剂的表征 | 第34-35页 |
2.4 结果与讨论 | 第35-41页 |
2.4.1 XRD | 第35页 |
2.4.2 N_2 physisorption | 第35-37页 |
2.4.3 H_2-TPR分析 | 第37-38页 |
2.4.4 XPS分析 | 第38-39页 |
2.4.5 TEM | 第39-40页 |
2.4.6 H_2-SCR活性测试 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 不同孔结构的Cu-Co复合氧化物催化剂的制备和H_2-SCR性能研究 | 第43-53页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 催化剂的制备 | 第44页 |
3.3 催化剂的表征 | 第44-45页 |
3.4 结果与讨论 | 第45-51页 |
3.4.1 XRD | 第45页 |
3.4.2 N_2 physisorption | 第45-47页 |
3.4.3 H_2-TPR分析 | 第47页 |
3.4.4 TEM及HR-TEM | 第47-48页 |
3.4.5 XPS分析 | 第48-50页 |
3.4.6 H_2-SCR活性测试 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 碱金属Na对Cu-Mn复合氧化物H_2-SCR性能的影响研究 | 第53-63页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 催化剂的制备 | 第54页 |
4.3 催化剂的表征 | 第54页 |
4.4 结果与讨论 | 第54-60页 |
4.4.1 XRD | 第54-55页 |
4.4.2 N_2 physisorption | 第55-56页 |
4.4.3 H_2-TPR分析 | 第56-57页 |
4.4.4 O_2-TPD | 第57-58页 |
4.4.5 XPS分析 | 第58-59页 |
4.4.6 H_2-SCR活性测试 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
个人简历 | 第77-79页 |