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高浓度NO分解催化剂制备表征及其活性评价

中文摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-39页
    1.1 研究背景第10-16页
        1.1.1 氮氧化物的产生第10-13页
        1.1.2 氮氧化物的危害第13-14页
        1.1.3 氮氧化物控制排放标准第14-15页
        1.1.4 氮氧化物控制排放技术第15页
        1.1.5 高浓度氮氧化物脱除研究现状第15-16页
    1.2 船舶柴油机尾气脱硝技术研究现状第16-26页
        1.2.1 燃油乳化法第16-17页
        1.2.2 废气再循环法第17页
        1.2.3 喷油定时法第17页
        1.2.4 燃油-水分层喷射法第17-18页
        1.2.5 选择性催化还原法第18-19页
        1.2.6 选择性非催化还原法第19-21页
        1.2.7 液相吸收法第21-25页
        1.2.8 吸附法第25页
        1.2.9 低温等离子体法第25-26页
        1.2.10 光催化法第26页
    1.3 NO催化分解技术研究现状第26-33页
        1.3.1 贵金属第27-28页
        1.3.2 金属氧化物第28-29页
        1.3.3 钙钛矿、类钙钛矿型复合氧化物第29-31页
        1.3.4 离子交换ZSM-5分子筛第31-33页
    1.4 Cu-ZSM-5 催化剂上 NO 分解机理第33-36页
        1.4.1 ZSM-5分子筛结构第33-34页
        1.4.2 NO分解反应第34-35页
        1.4.3 NO分解机理第35-36页
    1.5 研究内容和意义第36-39页
        1.5.1 研究内容第36-38页
        1.5.2 研究意义第38-39页
第2章 实验和表征技术第39-49页
    2.1 实验试剂和仪器第39-41页
        2.1.1 实验试剂和气体规格第39-40页
        2.1.2 实验和分析仪器第40-41页
    2.2 检测和表征技术第41-42页
        2.2.1 X射线衍射第41页
        2.2.2 N_2吸附-脱附第41页
        2.2.3 X射线荧光光谱第41页
        2.2.4 场发射扫描电镜第41-42页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱第42页
    2.3 催化剂的制备第42-46页
        2.3.1 Cu-ZSM-5催化剂的制备第42-44页
        2.3.2 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂的制备第44-46页
        2.3.3 Ce/Cu-ZSM-5 催化剂的制备第46页
    2.4 活性评价实验流程和标准第46-49页
        2.4.1 催化剂活性评价实验流程第47-48页
        2.4.2 催化剂活性评价标准第48-49页
第3章 Cu-ZSM-5催化剂脱硝性能研究及其表征第49-73页
    3.1 制备条件对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第49-59页
        3.1.1 制备方法对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第49-50页
        3.1.2 Si/Al 对 Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第50-51页
        3.1.3 Cu~(2+)浓度对 Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第51-52页
        3.1.4 交换温度对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第52-53页
        3.1.5 交换次数对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第53-54页
        3.1.6 Cu 的负载量对 Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第54-55页
        3.1.7 黏合剂对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第55-56页
        3.1.8 铜盐质量比对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第56-58页
        3.1.9 焙烧方式对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第58-59页
    3.2 分解条件对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第59-63页
        3.2.1 反应温度对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第60-61页
        3.2.2 反应空速对Cu-ZSM-5催化剂脱硝活性的影响第61-62页
        3.2.3 O_2 浓度对 Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第62-63页
    3.3 Cu-ZSM-5催化剂表征与分析第63-71页
        3.3.1 X射线衍射分析第63-66页
        3.3.2 X射线荧光光谱分析第66-67页
        3.3.3 N_2吸附-脱附分析第67-70页
        3.3.4 场发射扫描电镜分析第70-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第4章 改性Cu-ZSM-5催化剂脱硝性能研究及其表征第73-92页
    4.1 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝性能研究第73-77页
        4.1.1 Ag~+浓度对 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第73-74页
        4.1.2 Si/Al 对 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第74-75页
        4.1.3 ZSM-5 分子筛形态对 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第75-76页
        4.1.4 反应温度对 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第76-77页
    4.2 Ce/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝性能研究第77-80页
        4.2.1 Si/Al 对 Ce/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第78-79页
        4.2.2 反应温度对 Ce/Cu-ZSM-5 催化剂脱硝活性的影响第79-80页
    4.3 Ag/Cu-ZSM-5、Ce/Cu-ZSM-5 催化剂表征与分析第80-91页
        4.3.1 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂 X 射线衍射分析第80-81页
        4.3.2 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂 N_2 吸附-脱附分析第81-83页
        4.3.3 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂傅里叶变换红外光谱分析第83-85页
        4.3.4 Ag/Cu-ZSM-5 催化剂场发射扫描电镜分析第85-87页
        4.3.5 Ce/Cu-ZSM-5 催化剂 X 射线衍射分析第87-88页
        4.3.6 Ce/Cu-ZSM-5 催化剂 N_2 吸附-脱附分析第88-91页
    4.4 本章小结第91-92页
第5章 结论与展望第92-94页
    5.1 结论第92-93页
    5.2 展望第93-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-102页
攻读硕士研究生期间已发表的论文第102页

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