摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 前言 | 第11-13页 |
1.2 NO_x控制原理及技术 | 第13-15页 |
1.3 催化还原技术 | 第15-24页 |
1.3.1 NH_3-SCR | 第16-17页 |
1.3.2 HC-SCR | 第17-19页 |
1.3.3 H_2-SCR | 第19-21页 |
1.3.4 CO-SCR | 第21-24页 |
1.4 选题目的、意义及研究的主要内容 | 第24-26页 |
1.4.1 选题目的及意义 | 第24-25页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第25-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-31页 |
2.1 实验原料、试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验原料与化学试剂 | 第26页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的表示 | 第27-28页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第28页 |
2.4 催化剂的表征 | 第28-31页 |
2.4.1 N_2吸脱附表征 | 第28页 |
2.4.2 X射线衍射(XRD)表征 | 第28-29页 |
2.4.3 程序升温脱附(TPD)测试 | 第29页 |
2.4.4 紫外可见(UV-vis)光谱测试 | 第29-30页 |
2.4.5 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第30页 |
2.4.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第30-31页 |
第三章 Ru-Ag双金属催化剂CO-SCR研究 | 第31-53页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 催化剂的活性评价 | 第32页 |
3.3 催化剂脱硝活性评价 | 第32-35页 |
3.3.1 单双金属活性对比 | 第32-33页 |
3.3.2 浸渍顺序的影响 | 第33页 |
3.3.3 Ru负载量的影响 | 第33-34页 |
3.3.4 Ag负载量的影响 | 第34-35页 |
3.4 催化剂反应条件的优化 | 第35-38页 |
3.4.1 焙烧温度 | 第35-36页 |
3.4.2 预处理气氛 | 第36-37页 |
3.4.3 空速 | 第37-38页 |
3.5 催化剂其他性能的考察 | 第38-42页 |
3.5.1 氧气含量的影响 | 第38-39页 |
3.5.2 再生测试 | 第39页 |
3.5.3 稳定性测试 | 第39-40页 |
3.5.4 抗水性能 | 第40-42页 |
3.6 催化剂系统表征研究 | 第42-51页 |
3.6.1 比表面积与孔结构分析 | 第42-44页 |
3.6.2 XRD分析 | 第44-47页 |
3.6.3 催化剂晶体形貌分析 | 第47页 |
3.6.4 UV-vis分析 | 第47-49页 |
3.6.5 NO-TPD分析 | 第49页 |
3.6.6 XPS分析 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 Ru基多金属催化剂CO-SCR活性探究 | 第53-66页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第53-54页 |
4.2.2 催化剂的活性评价 | 第54页 |
4.3 催化剂性能考察 | 第54-59页 |
4.3.1 不同组分的Ru基双金属催化剂的活性评价 | 第54-55页 |
4.3.2 Ba负载量的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 氧气含量的影响 | 第56-57页 |
4.3.4 空速的影响 | 第57页 |
4.3.5 预处理气氛 | 第57-58页 |
4.3.6 再生测试 | 第58-59页 |
4.4 催化剂的初步表征 | 第59-61页 |
4.4.1 比表面积与孔结构分析 | 第59-60页 |
4.4.2 XRD分析 | 第60-61页 |
4.5 RuAg-X/Al_2O_3三金属催化剂的初步尝试 | 第61-64页 |
4.5.1 催化剂的制备 | 第61-62页 |
4.5.2 催化剂的活性评价结果 | 第62-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |