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以含钛高炉渣为载体的负载型Mn-Ce系SCR催化剂的制备及性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-29页
    1.1 烟气脱硝技术现状第10-18页
        1.1.1 烟气脱硝技术研究进展第10-12页
        1.1.2 低温SCR脱硝催化剂研究进展第12-14页
        1.1.3 低温SCR反应机理第14-18页
    1.2 含钛高炉渣资源化利用现状第18-26页
        1.2.1 含钛高炉渣提钛利用研究第20-24页
        1.2.2 含钛高炉渣非提钛利用研究第24-26页
    1.3 本课题的研究内容及研究目标第26-29页
        1.3.1 研究内容第27-28页
        1.3.2 研究目标第28-29页
第2章 实验材料、装置与分析测试方法第29-34页
    2.1 实验材料第29-30页
    2.2 烟气脱硝试验第30-31页
        2.2.1 试验装置第30-31页
        2.2.2 气相物质检测第31页
    2.3 催化剂表征方法第31-32页
        2.3.1 晶体形态分析第31页
        2.3.2 形貌分析第31页
        2.3.3 比表面积和孔结构分析第31-32页
        2.3.4 表面元素价态及浓度分析第32页
        2.3.5 程序升温脱附及程序升温还原第32页
        2.3.6 傅利叶红外表征分析第32页
    2.4 技术路线第32-34页
第3章 催化剂脱硝性能研究第34-47页
    3.1 含钛高炉渣的脱硝性能测试第34-35页
    3.2 Mn/Slag催化剂性能研究第35-37页
        3.2.1 催化剂制备第35页
        3.2.2 催化剂活性第35-36页
        3.2.3 催化剂表征第36-37页
    3.3 Mn-Ce/Slag催化剂性能研究第37-39页
        3.3.1 催化剂制备第37页
        3.3.2 催化剂活性第37-38页
        3.3.3 催化剂表征第38-39页
    3.4 Ce掺杂对催化剂性能的影响第39-46页
        3.4.1 表面孔结构分析第40页
        3.4.2 SEM表征分析第40-41页
        3.4.3 表面元素形态分析第41-44页
        3.4.4 H_2-TPR表征分析第44页
        3.4.5 NH_3-TPD表征分析第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 过渡金属掺杂对催化剂性能的影响第47-59页
    4.1 催化剂制备第47页
    4.2 催化剂活性第47-48页
    4.3 催化剂表征第48-58页
        4.3.1 表面元素浓度第48-49页
        4.3.2 比表面积及孔结构第49-50页
        4.3.3 晶型结构第50-52页
        4.3.4 微观形貌第52-54页
        4.3.5 表面元素形态分析第54-55页
        4.3.6 H_2-TPR表征第55-56页
        4.3.7 NH_3-TPD表征第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 工艺参数对催化剂性能的影响与经济性分析第59-72页
    5.1 载体粒径第59-61页
        5.1.1 催化剂制备第59页
        5.1.2 催化剂活性第59-60页
        5.1.3 催化剂表征第60-61页
    5.2 焙烧温度第61-62页
        5.2.1 催化剂制备第61页
        5.2.2 催化剂活性第61页
        5.2.3 催化剂表征第61-62页
    5.3 空速第62-63页
    5.4 氨气浓度第63-65页
    5.5 氧气浓度第65-67页
    5.6 抗硫性能第67-70页
        5.6.1 活性测试第68页
        5.6.2 失活机理分析第68-70页
    5.7 经济性分析第70-71页
    5.8 本章小结第71-72页
第6章 结论与展望第72-74页
    6.1 主要结论第72-73页
    6.2 主要创新点第73页
    6.3 存在的问题及建议第73-74页
参考文献第74-82页
在读期间发表的学术论文及研究成果第82-83页
致谢第83页

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