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V-W-Mn-Ce/TiO2催化剂SCR脱硝性能及反应动力学研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 SCR技术基本原理及研究现状第13-14页
        1.2.1 SCR技术基本原理第13页
        1.2.2 SCR技术研究现状第13-14页
    1.3 催化剂简介第14-17页
        1.3.1 贵金属催化剂第14-15页
        1.3.2 金属氧化物催化剂第15-16页
        1.3.3 稀土氧化物催化剂第16页
        1.3.4 载体第16-17页
        1.3.5 复合催化剂第17页
    1.4 催化剂中毒第17-19页
        1.4.1 碱金属中毒及H_2O的影响第18页
        1.4.2 SO_2中毒第18-19页
    1.5 低温SCR反应机理及动力学研究第19-23页
        1.5.1 SCR反应机理第19-22页
        1.5.2 反应动力学研究第22-23页
    1.6 课题研究目的和内容第23-24页
第2章 实验部分第24-30页
    2.1 实验试剂与仪器第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 催化剂的制备第25页
    2.3 催化剂的催化活性测试第25-26页
    2.4 催化性能表征第26-29页
        2.4.1 物相分析(XRD)第26-27页
        2.4.2 BET比表面积分析第27页
        2.4.3 还原性能分析(H_2-TPR)第27页
        2.4.4 表面酸性分析(NH_3-TPD、NO-TPD)第27-28页
        2.4.5 原位红外漫反射(DRIFT)第28页
        2.4.6 表面元素分析(XPS)第28页
        2.4.7 反应气体的瞬态吸脱附实验第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 V-W-Mn-Ce/TiO_2催化剂脱硝性能研究第30-48页
    3.1 引言第30页
    3.2 催化剂的脱硝性能第30-33页
        3.2.1 焙烧温度对复合催化剂活性的影响第30-31页
        3.2.2 空速对复合催化剂活性的影响第31-32页
        3.2.3 活性组分与载体的比例对复合催化剂活性的影响第32页
        3.2.4 不同催化剂的活性对比第32-33页
    3.3 催化剂表面物相分析第33-34页
    3.4 催化剂的比表面积分析第34-35页
    3.5 催化剂的还原性能分析第35-37页
    3.6 催化剂表面酸性位分析第37-40页
        3.6.1 NH_3-TPD分析第37-38页
        3.6.2 NO-TPD分析第38-39页
        3.6.3 催化剂的原位红外分析第39-40页
    3.7 催化剂的表面元素价态分析第40-44页
    3.8 复合催化剂的寿命及抗硫性能研究第44-46页
    3.9 本章小结第46-48页
第4章 V-W-Mn-Ce/TiO_2催化剂反应动力学研究第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 反应气体NH_3,NO在复合催化剂表面的吸附第48-52页
        4.2.1 NH_3在复合催化剂表面的吸附第48-50页
        4.2.2 NO在复合催化剂表面的吸附第50-52页
    4.3 SCR反应的瞬态动力学研究第52-55页
        4.3.1 气体在催化剂表面反应的红外谱图变化第52-53页
        4.3.2 NH_3的瞬态反应变化第53-54页
        4.3.3 NO的瞬态反应变化第54-55页
    4.4 V-W- Mn-Ce/TiO_2催化剂的活化能第55-63页
        4.4.1 消除内外扩散的影响第55-57页
        4.4.2 SCR反应速率第57-60页
        4.4.3 反应活化能第60-63页
    4.5 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-74页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第74-76页
致谢第76页

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