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等离子体协同催化剂脱除氮氧化物实验研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 序言第14页
    1.2 氮氧化物的来源与危害第14-15页
    1.3 氮氧化物生成机理第15-16页
    1.4 常用的氮氧化物控制技术第16-17页
    1.5 等离子体协同催化脱除氮氧化物技术第17-21页
        1.5.1 等离子体的基本概念第18页
        1.5.2 等离子体的产生方式第18-19页
        1.5.3 等离子协同催化技术的应用形式第19页
        1.5.4 等离子体技术在催化领域的应用第19-21页
    1.6 低温SCR催化剂第21-24页
        1.6.1 贵金属催化剂第21-22页
        1.6.2 分子筛催化剂第22页
        1.6.3 金属氧化物催化剂第22-23页
        1.6.4 炭基催化剂第23-24页
    1.7 本论文选题依据和研究内容第24-26页
第2章 催化剂制备及性能评价装置第26-34页
    2.1 序言第26页
    2.2 实验原料、试剂及仪器第26-27页
        2.2.1 实验原料与化学试剂第26页
        2.2.2 主要实验仪器第26-27页
    2.3 催化剂制备第27-29页
        2.3.1 催化剂组分选择第27-28页
        2.3.2 催化剂制备方法第28-29页
        2.3.3 催化剂制备步骤第29页
    2.4 脱硝实验平台第29-34页
        2.4.1 实验平台的设计与搭建第29-31页
        2.4.2 配气系统第31页
        2.4.3 实验流程第31-34页
第3章 MnCuCe/γ-Al_2O_3催化剂脱硝性能研究第34-44页
    3.1 序言第34页
    3.2 锰铜氧化物质量比对催化剂脱硝活性的影响第34-35页
        3.2.1 实验前准备第34页
        3.2.2 实验结果分析第34-35页
    3.3 锰铜氧化物负载量对催化剂脱硝活性的影响第35-37页
        3.3.1 实验前准备第35-36页
        3.3.2 实验结果分析第36-37页
    3.4 铈掺杂量对催化剂脱硝活性的影响第37-38页
        3.4.1 实验前准备第37页
        3.4.2 实验结果分析第37-38页
    3.5 载体粒径对催化剂脱硝活性的影响第38-39页
        3.5.1 实验前准备第38页
        3.5.2 实验结果分析第38-39页
    3.6 煅烧温度对催化剂脱硝活性的影响第39-40页
    3.7 煅烧时间对催化剂脱硝活性的影响第40-41页
    3.8 本章小结第41-44页
第4章 MnFeCe/γ-Al_2O_3催化剂脱硝性能研究第44-54页
    4.1 序言第44页
    4.2 锰铁氧化物质量比对催化剂脱硝活性的影响第44-45页
        4.2.1 实验前准备第44页
        4.2.2 实验结果分析第44-45页
    4.3 锰铁氧化物负载量对催化剂脱硝活性的影响第45-47页
        4.3.1 实验前准备第45-46页
        4.3.2 实验结果分析第46-47页
    4.4 铈掺杂量对催化剂脱硝活性的影响第47-48页
        4.4.1 实验前准备第47页
        4.4.2 实验结果分析第47-48页
    4.5 载体粒径对催化剂脱硝活性的影响第48-49页
        4.5.1 实验前准备第48-49页
        4.5.2 实验结果分析第49页
    4.6 煅烧温度对催化剂脱硝活性的影响第49-50页
    4.7 煅烧时间对催化剂脱硝活性的影响第50-51页
    4.8 本章小结第51-54页
第5章 气体组分对催化剂脱硝效率的影响研究第54-62页
    5.1 温度对催化剂脱硝性能的影响第54-55页
    5.2 空速对催化剂脱硝性能的影响第55-56页
    5.3 氨氮比对催化剂脱硝性能的影响第56-58页
    5.4 O_2含量对催化剂脱硝性能的影响第58-59页
    5.5 SO_2对催化剂脱硝性能的影响第59-60页
    5.6 本章小结第60-62页
第6章 等离子体协同催化剂脱硝性能研究第62-70页
    6.1 等离子体单独脱硝性能测试第62-64页
        6.1.1 功率对等离子体单独脱硝性能的影响第62-63页
        6.1.2 温度对等离子体单独脱硝性能的影响第63-64页
    6.2 等离子体协同MnCuCe/γ-Al_2O_3催化剂脱硝性能测试第64-65页
        6.2.1 功率对等离子体协同MnCuCe/γ-Al_2O_3脱硝性能的影响第64-65页
        6.2.2 温度对等离子体协同MnCuCe/γ-Al_2O_3脱硝性能的影响第65页
    6.3 等离子体协同MnFeCe/γγ-Al_2O_3催化剂脱硝性能测试第65-67页
        6.3.1 功率对等离子体协同MnFeCe/γ-Al_2O_3脱硝性能的影响第66页
        6.3.2 温度对等离子体协同MnFeCe/γ-Al_2O_3脱硝性能的影响第66-67页
    6.4 本章小结第67-70页
第7章 总结与展望第70-74页
    7.1 全文总结第70-72页
    7.2 工作展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
学位论文评阅及答辩情况表第79页

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