摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
·氮氧化物的危害及污染现状 | 第10-11页 |
·氮氧化物的危害 | 第10页 |
·氮氧化物污染现状 | 第10-11页 |
·NOx的生成机理及控制技术 | 第11-14页 |
·NOx生成机理 | 第11-12页 |
·NOx的控制技术 | 第12-14页 |
·NH_3-SCR 技术 | 第14-19页 |
·NH_3-SCR 催化剂 | 第14-16页 |
·NH_3-SCR 机理 | 第16-17页 |
·NH_3-SCR 工艺的三种布置方式 | 第17-19页 |
·NH_3-SCR 技术工艺存在的问题 | 第19页 |
·新型流态化技术的发展和工业应用 | 第19-21页 |
·立题背景及研究意义 | 第21-22页 |
·课题来源 | 第21页 |
·立题背景及研究意义 | 第21-22页 |
·本文研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验设备与实验方法 | 第23-32页 |
·Mn 基催化剂制备材料 | 第24-25页 |
·主要的实验试剂 | 第24-25页 |
·主要实验仪器 | 第25页 |
·Mn 基催化剂的制备 | 第25-29页 |
·MnO_x/γ-Al_2O_3的制备方法 | 第25-26页 |
·MnO_x/TiO_2的制备方法 | 第26-29页 |
·催化剂的表征分析方法 | 第29-30页 |
·比表面积与孔结构分析(BET) | 第29页 |
·X 射线衍射分析(XRD) | 第29页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第29-30页 |
·程序升温还原分析(TPR)及程序升温脱附(TPD) | 第30页 |
·催化剂脱硝评价及其实验装置 | 第30-32页 |
第3章 不同载体负载的 Mn 系复合氧化物催化剂性能研究 | 第32-41页 |
·引言 | 第32页 |
·MnO_x/γ-Al_2O_3与 MnO_x/TiOx物化特性比较 | 第32-38页 |
·催化剂比表面积及孔结构分析 | 第32-35页 |
·扫描电镜分析 | 第35-36页 |
·X 射线衍射分析 | 第36页 |
·H_2-TPR 表征 | 第36-37页 |
·NH_3-TPD 表征 | 第37-38页 |
·MnO_x/Al_2O_3与 MnO_x/TiO_2脱硝活性比较 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第4章 制备条件对 MnO_x/TiO_2催化剂性能的影响 | 第41-61页 |
·引言 | 第41页 |
·催化剂 Mn 负载量对 MnO_x/TiO_2物化特性影响 | 第41-45页 |
·BET 表征结果 | 第41-43页 |
·SEM 表征结果 | 第43-44页 |
·XRD 表征结果 | 第44-45页 |
·催化剂焙烧温度对 MnO_x/TiO_2物化特性影响 | 第45-50页 |
·BET 表征结果 | 第45-48页 |
·SEM 表征结果 | 第48-49页 |
·XRD 表征结果 | 第49-50页 |
·不同助剂掺杂催化剂对 MnO_x/TiO_2物化特性影响 | 第50-60页 |
·BET 表征结果 | 第50-52页 |
·SEM 表征结果 | 第52-53页 |
·XRD 表征结果 | 第53-54页 |
·H_2-TPR 表征结果 | 第54-56页 |
·NH_3-TPD 表征 | 第56页 |
·MnO_x负载量对催化剂脱硝性能的影响 | 第56-58页 |
·焙烧温度对催化剂脱硝性能的影响 | 第58-59页 |
·不同助剂的掺杂对催化剂脱硝性能的影响 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 操作条件对新型流态化反应器 NH_3-SCR 反应影响 | 第61-69页 |
·引言 | 第61页 |
·实验部分 | 第61-63页 |
·实验装置 | 第61-62页 |
·试验步骤 | 第62-63页 |
·流态化反应器的动力学模型 | 第63-65页 |
·不同操作条件对催化剂 SCR 反应影响 | 第65-67页 |
·不同操作温度对催化剂脱硝性能影响 | 第65-66页 |
·操作气流对催化剂脱硝性能影响 | 第66页 |
·O_2浓度对催化剂脱硝性能影响 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第6章 全文总结 | 第69-72页 |
·全文总结 | 第69-70页 |
·进一步工作的建议 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
缩略语词汇表 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第79页 |