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 |