摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 NO_x的来源及危害 | 第12-13页 |
1.3 固定源NO_x的生成机理 | 第13-15页 |
1.3.1 热力型NO_x的生成机理 | 第14页 |
1.3.2 燃料型NO_x的生成机理 | 第14-15页 |
1.3.3 快速型NO_x的生成机理 | 第15页 |
1.4 固定源NO_x的控制技术 | 第15-21页 |
1.4.1 燃烧前控制技术 | 第15页 |
1.4.2 燃烧过程控制技术 | 第15-17页 |
1.4.3 燃烧后烟气脱硝技术 | 第17-21页 |
1.5 SCR脱硝催化剂 | 第21-22页 |
1.5.1 贵金属SCR脱硝催化剂 | 第21页 |
1.5.2 分子筛SCR脱硝催化剂 | 第21页 |
1.5.3 金属氧化物SCR脱硝催化剂 | 第21-22页 |
1.6 低温SCR脱硝催化剂 | 第22-23页 |
1.6.1 铁基、锰基低温SCR脱硝催化剂 | 第22-23页 |
1.6.2 铁矿石低温SCR脱硝催化剂 | 第23页 |
1.6.3 铈掺杂优化菱/锰铁矿石的SCR脱硝活性 | 第23页 |
1.7 SCR催化剂的成型研究 | 第23-25页 |
1.7.1 催化剂成型形态及特点 | 第23-24页 |
1.7.2 蜂窝状成型催化剂的制备原料 | 第24-25页 |
1.7.3 蜂窝状成型催化剂的制备工艺 | 第25页 |
1.8 本文研究目的和内容 | 第25-27页 |
第二章 SCR脱硝实验研究方法 | 第27-41页 |
2.1 SCR脱硝活性测试系统 | 第27-32页 |
2.1.1 压片成型催化剂SCR脱硝活性测试系统 | 第27-30页 |
2.1.2 蜂窝状成型催化剂SCR脱硝活性测试系统 | 第30-32页 |
2.2 催化剂的制备 | 第32-38页 |
2.2.1 菱铁矿石简介 | 第32页 |
2.2.2 压片成型催化剂的制备及改性 | 第32-34页 |
2.2.3 蜂窝状成型催化剂的制备及改性 | 第34-38页 |
2.3 催化剂的表征分析 | 第38-40页 |
2.3.1 X-射线荧光光谱(XRF)分析 | 第38-39页 |
2.3.2 催化剂的比表面(BET)分析 | 第39页 |
2.3.3 催化剂晶体形态(XRD)分析 | 第39-40页 |
2.3.4 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)分析 | 第40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的性能 | 第41-56页 |
3.1 掺杂Mn压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的实验研究 | 第41-45页 |
3.1.1 掺杂Mn压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的脱硝活性 | 第41-42页 |
3.1.2 掺杂Mn压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的XRF分析 | 第42页 |
3.1.3 掺杂Mn压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的BET分析 | 第42-43页 |
3.1.4 改性前后压片成型菱铁矿SCR脱硝催化剂的XRD分析 | 第43-44页 |
3.1.5 改性前后压片成型菱铁矿SCR脱硝催化剂的NH_3-TPD分析 | 第44-45页 |
3.2 掺杂Ce压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的实验研究 | 第45-49页 |
3.2.1 掺杂Ce压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的脱硝活性 | 第45-46页 |
3.2.2 掺杂Ce压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的XRF分析 | 第46页 |
3.2.3 掺杂Ce压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的BET分析 | 第46-47页 |
3.2.4 掺杂Ce压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的XRD分析 | 第47-48页 |
3.2.5 掺杂Ce压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的NH_3-TPD分析 | 第48-49页 |
3.3 Mn-Ce共掺杂压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的实验研究 | 第49-53页 |
3.3.1 Mn-Ce共掺杂压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的脱硝活性 | 第49-51页 |
3.3.2 Mn-Ce压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的XRD分析 | 第51-52页 |
3.3.3 Mn-Ce共掺杂压片成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的NH_3-TPD分析 | 第52-53页 |
3.4 不同反应温度下压片成型菱铁矿SCR脱硝催化剂的抗硫性 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的性能及应用 | 第56-70页 |
4.1 煅烧温度对蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂脱硝效率的影响 | 第56-59页 |
4.1.1 不同煅烧温度下蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂脱硝活性对比 | 第56-57页 |
4.1.2 不同煅烧温度下蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的BET分析 | 第57页 |
4.1.3 不同煅烧温度下蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的XRD分析 | 第57-59页 |
4.2 蜂窝状成型菱铁矿SCR脱硝催化剂的改性研究 | 第59-62页 |
4.2.1 蜂窝状成型菱铁矿SCR脱硝催化剂改性前后的SCR脱硝活性对比 | 第59-60页 |
4.2.2 蜂窝状成型菱铁矿SCR脱硝催化剂改性前后的BET分析 | 第60页 |
4.2.3 蜂窝状成型菱铁矿SCR脱硝催化剂改性前后的XRD分析 | 第60-61页 |
4.2.4 蜂窝状成型菱铁矿SCR脱硝催化剂改性前后的NH_3-TPD分析 | 第61-62页 |
4.3 前驱体对蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂脱硝活性的影响 | 第62-65页 |
4.3.1 不同前驱体制备的蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的脱硝活性 | 第62-63页 |
4.3.2 不同前驱体制备的蜂窝状成型改性菱铁矿催化剂的XRD分析 | 第63-64页 |
4.3.3 不同前驱体制备的蜂窝状成型改性菱铁矿催化剂的NH_3-TPD分析 | 第64-65页 |
4.4 蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的应用 | 第65-68页 |
4.4.1 实验装置及系统 | 第65-66页 |
4.4.2 催化剂在反应器中的布置方式 | 第66-67页 |
4.4.3 实际工程中蜂窝状成型改性菱铁矿SCR脱硝催化剂的活性研究 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 总结 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士期间发表论文及研究成果 | 第76页 |