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用于NO氧化的高硅ZSM-5改性及其整体催化剂的原位合成

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 文献综述第12-25页
   ·NO催化氧化研究现状第12-18页
     ·金属氧化物催化剂第12-13页
     ·贵金属催化剂第13页
     ·活性炭、活性炭纤维催化剂第13-14页
     ·分子筛催化剂第14-15页
     ·NO催化氧化机理研究现状第15-17页
     ·小结第17-18页
   ·整体催化剂简介第18-21页
     ·载体第18-20页
     ·涂层第20-21页
     ·活性组分第21页
   ·整体催化剂的制备方法第21-23页
     ·基底的预处理第21-22页
     ·堇青石载体上分子筛涂层的负载方法第22-23页
   ·论文的研究目标和内容第23-24页
     ·研究目标第23-24页
     ·研究内容第24页
   ·常用简写和符号说明第24-25页
第二章 实验部分第25-33页
   ·实验设备第25-26页
   ·实验材料第26-27页
   ·催化剂制备第27-29页
     ·纯硅ZSM-5分子筛(Silicalite-1)的合成第27页
     ·不同硅铝比H-ZSM-5分子筛的制备第27-28页
     ·Mn-Ce/ZSM-5催化剂的制备第28页
     ·ZSM-5/CH整体催化剂的制备第28页
     ·Mn-Ce/ZSM-5/CH整体催化剂的制备第28-29页
   ·催化剂表征第29-30页
     ·X射线衍射仪(XRD)第29页
     ·扫描电镜(SEM)第29页
     ·整体催化剂牢固度测试第29页
     ·程序升温脱附(TPD)第29-30页
     ·原位漫反射红外光谱(In-situ DRIFTS)第30页
   ·催化剂评价第30-32页
     ·活性评价装置第30-31页
     ·活性评价内容第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 Mn-Ce/ZSM-5对NO氧化的催化性能第33-53页
   ·XRD分析第33-34页
   ·SEM第34-35页
   ·Mn-Ce/ZSM-5的催化氧化性能第35-36页
   ·焙烧温度的影响第36-37页
   ·水汽含量的影响第37-38页
   ·NO进口浓度对NO氧化的影响第38-39页
   ·TPD分析第39-44页
     ·O_2-TPD第39-41页
     ·NO-TPD第41-42页
     ·NO+O_2-TPD第42-43页
     ·NO_2-TPD第43-44页
   ·原位DRIFTS研究第44-50页
     ·单独吸附NO DRIFTS第44-47页
     ·共吸附NO+O_2 DRIFTS第47-50页
   ·NO在Mn-Ce/ZSM-5上氧化机理的探讨第50-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 堇青石上原位合成ZSM-5第53-66页
   ·ZSM-5分子筛的XRD分析第53-55页
   ·整体催化剂表征第55-57页
     ·XRD图谱第55-57页
     ·SEM第57页
   ·原位合成ZSM-5条件的考察第57-65页
     ·晶化方式的影响第57-59页
     ·载体预处理的影响第59-60页
     ·水含量的影响第60-62页
     ·模板剂用量的影响第62页
     ·硅铝比的影响第62-64页
     ·晶化时间的影响第64-65页
   ·ZSM-5/CH整体催化剂牢固度测试第65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 ZSM-5/CH的NO催化氧化性能第66-72页
   ·ZSM-5/CH的催化氧化性能第66-70页
     ·温度对NO氧化的影响第66-67页
     ·水汽含量的影响第67-68页
     ·NO进口浓度的影响第68-69页
     ·空速对NO转化率的影响第69-70页
   ·Mn-Ce/ZSM-5/CH的催化氧化性能第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·展望第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的论文第81页

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