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影响V4+(3+)/V5+比值因素及相互转化的氧化还原速率与SCR脱硝性能

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 NH_3-SCR技术的研究进展第13-14页
    1.3 V_2O_5-WO_3/TiO_2体系NH_3-SCR的研究进展第14-18页
        1.3.1 V_2O_5-WO_3/TiO_2各组分作用的研究第14-16页
        1.3.2 V_2O_5-WO_3/TiO_2催化机理的研究第16-18页
    1.4 钒基催化剂V~(4+(3+))/V~(5+)比值的研究现状第18-19页
    1.5 论文研究目的和主要内容第19-20页
第2章 实验部分第20-26页
    2.1 实验试剂与仪器第20页
        2.1.1 实验试剂第20页
        2.1.2 实验仪器第20页
    2.2 催化剂的制备第20-21页
    2.3 催化剂的表征方法第21-24页
        2.3.1 表面元素价态分析(XPS)第21-22页
        2.3.2 比表面测试(BET)第22页
        2.3.3 物相分析(XRD)第22-23页
        2.3.4 氧化还原性能测试(H_2-TPR和O_2-TPO)第23页
        2.3.5 拉曼分析(Raman)第23页
        2.3.6 表面酸性分析(NH_3-TPD)第23-24页
        2.3.7 原位红外漫反射(NH_3-DRIFT)第24页
    2.4 催化剂活性测试第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 制备条件对V~(4+(3+))/V~(5+)比值及催化剂性能的影响第26-56页
    3.1 钒含量和焙烧温度的影响第26-36页
        3.1.1 物相分析第26-27页
        3.1.2 比表面积分析第27-28页
        3.1.3 表面元素的价态分析第28-30页
        3.1.4 氧化还原性能分析第30-31页
        3.1.5 NH_3-TPD分析第31-33页
        3.1.6 NH_3-FTIR分析第33-35页
        3.1.7 脱硝性能分析第35-36页
    3.2 前体溶液的pH值的影响第36-43页
        3.2.1 BET和XRD分析第36-37页
        3.2.2 拉曼分析第37-38页
        3.2.3 元素的价态及比值分析第38-39页
        3.2.4 氧化还原性能分析第39-40页
        3.2.5 催化剂表面酸性分析第40-41页
        3.2.6 脱硝活性分析第41-42页
        3.2.7 催化剂反应动力学研究第42-43页
    3.3 焙烧过程中的氧气含量的影响第43-53页
        3.3.1 XRD和BET分析第43-45页
        3.3.2 Raman分析第45-46页
        3.3.3 钒氧元素价态及比值分析第46-48页
        3.3.4 催化剂氧化还原性能分析第48-49页
        3.3.5 NH_3-TPD分析第49-50页
        3.3.6 NH_3-DRIFT分析第50-51页
        3.3.7 催化剂SCR活性分析第51-52页
        3.3.8 催化剂反应动力学研究第52-53页
    3.4 本章小结第53-56页
第4章 V~(4+(3+))/V~(5+)相互转化的氧化还原速率与脱硝性能第56-68页
    4.1 物相分析第56-57页
    4.2 比表面积分析第57-58页
    4.3 V元素价态及比值的分析第58-59页
    4.4 氧化还原性能及其氧化还原速率分析第59-63页
    4.5 催化剂的脱硝性能分析第63页
    4.6 催化剂反应动力学研究第63-65页
    4.7 本章小结第65-68页
结论第68-70页
参考文献第70-80页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第80-81页
致谢第81页

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