摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
·引言 | 第11-12页 |
·氮氧化物控制技术概述 | 第12-13页 |
·低氮燃烧技术 | 第12-13页 |
·烟气脱硝技术 | 第13页 |
·SCR 烟气脱硝技术 | 第13-20页 |
·NH3-SCR 技术原理 | 第14页 |
·SCR 催化剂概述 | 第14-17页 |
·NH3-SCR 装置系统 | 第17-20页 |
·低温 SCR 催化剂研究现状 | 第20-26页 |
·低温催化剂概述 | 第20-22页 |
·掺杂元素的 Mn 基催化剂 | 第22-26页 |
·本文研究的目的与主要内容 | 第26-29页 |
·研究目的 | 第26-27页 |
·研究的主要内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-35页 |
·化学试剂和药品 | 第29页 |
·实验室主要仪器设备 | 第29-30页 |
·催化剂的制备 | 第30-31页 |
·低温 SCR 脱硝催化剂活性评价系统 | 第31-33页 |
·低温 SCR 脱硝催化剂活性评价装置 | 第31-32页 |
·试验操作步骤 | 第32-33页 |
·催化剂表征方法 | 第33-35页 |
·N2物理吸附 | 第33页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第33页 |
·扫描电子电镜(SEM) | 第33页 |
·涂层牢固度测定 | 第33页 |
·TEM+EDS | 第33-34页 |
·傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第34页 |
·程序升温还原(H_2-TPR) | 第34页 |
·程序升温脱附(NH3-TPD) | 第34页 |
·X 射线光电子能谱(XPS) | 第34-35页 |
3 堇青石蜂窝陶瓷基体 TiO_2涂层的制备研究 | 第35-49页 |
·引言 | 第35页 |
·TiO_2浆液性质分析 | 第35-42页 |
·硝酸浓度对 TiO_2浆液粘度影响 | 第35-36页 |
·铝溶胶质量分数对 TiO_2浆液性质影响 | 第36-37页 |
·添加剂对 TiO_2浆液性质的影响 | 第37-40页 |
·固含量对 TiO_2浆液性质影响 | 第40-42页 |
·TiO_2涂层涂覆效果分析 | 第42-44页 |
·涂层实验重复性分析 | 第42-43页 |
·脱硝活性分析 | 第43-44页 |
·TiO_2涂层表征结果分析 | 第44-47页 |
·样品 N2物理吸附分析 | 第45页 |
·TiO_2涂层形貌分析 | 第45-46页 |
·样品 XRD 分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
4 Mn/TiO_2催化剂低温选择性催化还原研究 | 第49-69页 |
·Mn 的前驱体对催化剂性能影响 | 第49-58页 |
·不同前驱体的 Mn/TiO_2催化剂脱硝活性分析 | 第49-51页 |
·样品 N2物理吸附分析 | 第51页 |
·样品 XRD 分析 | 第51-53页 |
·样品 XPS 分析 | 第53-54页 |
·样品表面酸性分析 | 第54-56页 |
·样品 H_2-TPR 分析 | 第56-57页 |
·样品 TEM+EDS 分析 | 第57-58页 |
·Mn 的负载量对催化剂性能影响 | 第58-61页 |
·不同负载量的 Mn/TiO_2催化剂脱硝活性分析 | 第59-60页 |
·样品 N2物理吸附分析 | 第60页 |
·样品 XRD 分析 | 第60-61页 |
·掺杂不同元素对 Mn/TiO_2催化剂性能影响 | 第61-66页 |
·掺杂不同元素的 Mn/TiO_2催化剂脱硝活性分析 | 第61-62页 |
·样品 H_2-TPR 分析 | 第62-64页 |
·样品 N2物理吸附分析 | 第64-65页 |
·样品 FT-IR 分析 | 第65-66页 |
·样品 TEM 分析 | 第66页 |
·催化剂稳定性考查 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
5 Mn-Fe 系列催化剂低温反应性能的影响因素 | 第69-79页 |
·O_2含量 | 第69-70页 |
·NH3/NO 比 | 第70-71页 |
·空速 | 第71-72页 |
·SO_2 | 第72-73页 |
·H_2O 对脱硝催化剂活性的影响 | 第73-76页 |
·水蒸汽含量对锰基催化剂脱硝性能的影响 | 第73-75页 |
·反应温度对催化剂抗水性的影响 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-79页 |
6 结论和建议 | 第79-81页 |
·主要结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第91页 |