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 |