摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第10-32页 |
1.1 MOFs简介 | 第10-12页 |
1.2 MOFs的制备 | 第12-19页 |
1.2.1 MOFs的合成方法 | 第12-16页 |
1.2.2 MOFs的活化 | 第16-19页 |
1.3 MOFs的应用 | 第19-24页 |
1.3.1 在吸附储存/分离的应用 | 第19-21页 |
1.3.2 在药物运输的应用 | 第21-23页 |
1.3.3 在催化领域的应用 | 第23-24页 |
1.3.4 在其他领域的应用 | 第24页 |
1.4 MOFs的水稳定性 | 第24-28页 |
1.4.1 水对MOFs结构的影响 | 第24-25页 |
1.4.2 MOFs水稳定性的提高途径 | 第25-28页 |
1.5 NO_x的危害与控制技术 | 第28-31页 |
1.5.1 NO_x的来源与危害 | 第28页 |
1.5.2 NO_x的控制技术 | 第28-29页 |
1.5.3 NH_3-SCR机理 | 第29-30页 |
1.5.4 低温NH_3-SCRMOFs催化剂 | 第30-31页 |
1.6 本课题的研究思路和内容 | 第31-32页 |
第2章 实验部分 | 第32-40页 |
2.1 实验原料 | 第32-33页 |
2.2 催化剂的制备 | 第33-34页 |
2.2.1 Mn/Co-MOF-74催化剂的制备 | 第33页 |
2.2.2 P123/PVP-MOF-74及MOF-74-CH_3的制备 | 第33-34页 |
2.3 催化剂的表征 | 第34-36页 |
2.3.1 粉末X射线衍射(XRD) | 第34页 |
2.3.2 热重-质谱联用(TG-MS) | 第34页 |
2.3.3 N_2吸附-脱附 | 第34-35页 |
2.3.4 扫面电镜(SEM) | 第35页 |
2.3.5 透射电镜(TEM) | 第35页 |
2.3.6 电感耦合等离子体发射光谱(ICP) | 第35-36页 |
2.3.7 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第36页 |
2.3.8 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第36页 |
2.4 催化剂的活性评价及SCR水稳定性测试 | 第36-40页 |
2.4.1 配气系统 | 第37页 |
2.4.2 反应系统 | 第37-38页 |
2.4.3 分析系统 | 第38-40页 |
第3章 Mn-MOF-74SCR抗水性研究 | 第40-58页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 Mn-MOF-74的低温SCR活性及抗水性 | 第41-43页 |
3.2.1 晶体结构分析 | 第41页 |
3.2.2 低温SCR催化反应活性 | 第41-42页 |
3.2.3 H_2O和SO_2对Mn-MOF-74活性的影响 | 第42-43页 |
3.3 Mn/Co-MOF-74的表征 | 第43-53页 |
3.3.1 晶体结构分析 | 第43-44页 |
3.3.2 STEM-EDS及ICP-OES表征 | 第44-47页 |
3.3.3 热稳定性分析 | 第47-49页 |
3.3.4 形貌分析 | 第49-50页 |
3.3.5 比表面积和孔结构分析 | 第50-51页 |
3.3.6 表面元素组成分析 | 第51-53页 |
3.4 Mn/Co-MOF-74的催化性能评价 | 第53-54页 |
3.5 Mn_(0.66)Co_(0.34)-MOF-74的抗水性研究 | 第54-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-58页 |
第4章 P123/PVP-MOF-74及MOF-74-CH_3的制备与SCR抗水性的研究.. | 第58-70页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 P123/PVP-MOF-74及MOF-74-CH_3的表征 | 第59-64页 |
4.2.1 晶体结构分析 | 第59-60页 |
4.2.2 晶体结构分析 | 第60-61页 |
4.2.3 形貌分析 | 第61-62页 |
4.2.4 TEM分析 | 第62-63页 |
4.2.5 热稳定性分析 | 第63-64页 |
4.3 低温SCR催化反应活性 | 第64-65页 |
4.4 抗水性研究 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-70页 |
第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 文章创新点 | 第71页 |
5.3 存在不足及展望 | 第71-72页 |
符号说明 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-86页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |