首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

Cu/SAPO-34催化剂上铜物种迁移及其对高温氨氧化性能的影响

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
前言第8-9页
第一章 文献综述第9-23页
    1.1 研究背景第9-12页
        1.1.1 汽车尾气排放污染与治理现状第9-10页
        1.1.2 氮氧化物的产生及危害第10页
        1.1.3 氮氧化物排放控制技术第10-12页
    1.2 氨选择性催化还原技术(NH_3-SCR)第12-16页
        1.2.1 NH_3-SCR 技术简介第12-14页
        1.2.2 VWTi 催化剂第14-15页
        1.2.3 分子筛催化剂第15-16页
    1.3 Cu/SAPO-34 分子筛催化剂第16-22页
        1.3.1 SAPO-34 分子筛简介第16-19页
        1.3.2 Cu/SAPO-34 分子筛应用于 NH_3-SCR 的研究进展第19-20页
        1.3.3 氨氧化反应研究进展第20-21页
        1.3.4 水热处理对 Cu/SAPO-34 催化剂的影响研究进展第21-22页
    1.4 课题研究目的及意义第22-23页
第二章 实验部分第23-32页
    2.1 研究思路第23-24页
    2.2 实验原料及主要仪器第24-25页
        2.2.1 实验原料第24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 样品制备第25-26页
        2.3.1 SAPO-34 分子筛的制备第25页
        2.3.2 Cu/SAPO-34 分子筛催化剂的制备第25-26页
        2.3.3 Cu/SAPO-34 分子筛的水热处理第26页
        2.3.4 样品命名第26页
    2.4 催化剂性能测试第26-29页
        2.4.1 NH_3-SCR 活性测试第27页
        2.4.2 NH_3氧化活性测试第27-28页
        2.4.3 NH_3氧化动力学测试第28页
        2.4.4 NH_3氧化 DRIFTS 实验第28-29页
    2.5 物性表征第29-30页
        2.5.1 XRD第29页
        2.5.2 SEM & EDS第29页
        2.5.3 BET第29-30页
        2.5.4 NH_3-TPD第30页
    2.6 Cu 物种表征第30-32页
        2.6.1 ICP第30页
        2.6.2 EPR第30-31页
        2.6.3 H2-TPR第31页
        2.6.4 CO 吸附漫反实验(CO-DRIFTS)第31-32页
第三章 实验结果与讨论第32-55页
    3.1 结构表征结果第32-37页
        3.1.1 样品元素组成第32-33页
        3.1.2 XRD第33-35页
        3.1.3 SEM 和 EDS第35-36页
        3.1.4 BET第36-37页
    3.2 催化剂酸性和 Cu 物种表征第37-43页
        3.2.1 NH_3-TPD第37-39页
        3.2.2 H2-TPR第39-40页
        3.2.3 EPR第40-42页
        3.2.4 CO-DRIFTS第42-43页
    3.3 NH_3-SCR 和 NH_3氧化活性表征第43-50页
        3.3.1 NH_3-SCR 活性第43-45页
        3.3.2 NH_3氧化活性第45-47页
        3.3.3 NH_3氧化动力学测试第47-49页
        3.3.4 NH_3氧化 DRIFTS 测试第49-50页
    3.4 分析与讨论第50-55页
        3.4.1 水热处理对于 Cu/SAPO-34 样品中 Cu 物种变化的影响第50-52页
        3.4.2 Cu 物种变化对于 NH_3-SCR 和 NH_3氧化性能的影响第52-53页
        3.4.3 Cu 物种变化对于 NH_3氧化机理的影响第53-55页
第四章 结论第55-56页
第五章 展望第56-57页
参考文献第57-62页
发表论文和参加科研情况说明第62-63页
致谢第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:乳液相变机理及环己酮氨肟化研究
下一篇:生长于石墨烯表面的ZnO基核壳纳米棒的制备及其光催化性能