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V2O5-WO3/TiO2催化剂表面元素价态与脱硝活性及机制的关系

第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 选择性催化还原(SCR)技术简介及研究现状第11-13页
        1.2.1 SCR脱硝技术简介第11-12页
        1.2.2 SCR脱硝技术研究现状第12-13页
    1.3 SCR催化剂制备方法及载体概述第13-17页
        1.3.1 SCR催化剂制备方法第13-15页
        1.3.2 SCR催化剂载体第15-17页
    1.4 催化剂表面元素价态及反应机理研究现状第17-21页
        1.4.1 催化剂表面元素价态研究第17-18页
        1.4.2 SCR反应机理研究现状第18-21页
    1.5 课题研究目的及内容第21-23页
第2章 实验部分第23-29页
    2.1 实验试剂与仪器第23页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 实验仪器第23页
    2.2 催化剂的制备第23-24页
    2.3 催化剂的催化活性测试第24-25页
    2.4 催化性能表征第25-27页
        2.4.1 比表面积分析(BET)第25页
        2.4.2 物相分析(XRD)第25-26页
        2.4.3 还原性能分析(H_2-TPR)第26页
        2.4.4 表面酸性分析(NH_3-TPD)第26页
        2.4.5 表面元素分析(XPS)第26页
        2.4.6 拉曼分析(Raman)第26-27页
        2.4.7 原位红外漫反射(In situ FTIR)第27页
    2.5 本章小结第27-29页
第3章 制备条件对催化剂表面元素价态及催化性能的影响第29-49页
    3.1 引言第29页
    3.2 陈化时间的影响第29-37页
        3.2.1 物相分析第29-30页
        3.2.2 比表面积分析第30页
        3.2.3 氧化还原能力分析第30-31页
        3.2.4 表面酸性分析第31-33页
        3.2.5 原位红外吡啶吸附分析第33-35页
        3.2.6 表面元素价态分析第35-37页
        3.2.7 脱硝性能分析第37页
    3.3 不同V负载量的影响第37-47页
        3.3.1 物相分析第37-38页
        3.3.2 比表面积分析第38-39页
        3.3.3 氧化还原能力分析第39-40页
        3.3.4 Raman分析第40-42页
        3.3.5 表面酸性分析第42-43页
        3.3.6 原位红外吡啶吸附分析第43-44页
        3.3.7 表面元素价态分析第44-46页
        3.3.8 脱硝性能分析第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂反应机制的研究第49-63页
    4.1 引言第49页
    4.2 暂态响应实验第49-50页
        4.2.1 O_2暂态响应实验第49-50页
        4.2.2 NH_3暂态响应实验第50页
    4.3 V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂表面的吸附第50-58页
        4.3.1 NH_3在催化剂表面的吸附第50-51页
        4.3.2 NH_3和O_2在催化剂表面的共吸附第51-53页
        4.3.3 NO在催化剂表面的吸附第53页
        4.3.4 NO和O_2在催化剂表面的共吸附第53-55页
        4.3.5 NH_3在催化剂表面吸附后与NO的瞬态反应第55-56页
        4.3.6 NH_3在催化剂表面吸附后与NO+O_2的瞬态反应第56-57页
        4.3.7 NO+O_2在催化剂表面吸附后与NH_3+O_2的瞬态反应第57-58页
    4.4 反应机制的研究第58-60页
        4.4.1 反应中NH_3吸附物种第58-59页
        4.4.2 反应中NO吸附物种第59页
        4.4.3 反应中O_2的作用第59页
        4.4.4 SCR反应机制第59-60页
    4.5 本章小结第60-63页
结论第63-65页
参考文献第65-73页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第73-75页
致谢第75页

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