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以丙烷为还原剂分子筛催化脱硝的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 课题研究的背景与意义第16-17页
    1.2 NO_x的脱除方法第17-22页
        1.2.1 NO_x的催化直接分解第17-18页
        1.2.2 三效催化剂法(TWC)第18-20页
        1.2.3 选择性催化还原法(Selective Catalytic Reduction)第20-22页
    1.3 ZSM-5和BEA分子筛在处理NO_x尾气处理中的应用第22-24页
        1.3.1 ZSM-5分子筛在处理NO_x尾气处理中的应用第22-23页
        1.3.2 BEA分子筛在处理NO_x尾气处理中的应用第23-24页
    1.4 双金属负载分子筛催化剂的研究进展第24-25页
    1.5 涂覆法在整体式催化剂制备上的应用第25-26页
    1.6 表面活性剂的添加对整体式催化剂活性的影响第26页
    1.7 SSZ-13的合成第26-27页
    1.8 本文的研究内容第27-28页
第二章 实验部分第28-32页
    2.1 实验药品与仪器第28-29页
        2.1.1 药品和气体第28页
        2.1.2 实验仪器第28-29页
    2.2 催化剂的制备第29页
    2.3 催化剂活性评价第29-30页
    2.4 催化剂的表征第30-32页
        2.4.1 XRD表征第30-31页
        2.4.2 BET表征第31页
        2.4.3 H_2-TPR表征第31页
        2.4.4 XPS表征第31-32页
第三章 单金属改性分子筛在C_3H_8-SCR中的活性第32-44页
    3.1 不同分子筛催化剂的活性评价第32-36页
        3.1.1 催化剂的XRD和BET第32-33页
        3.1.2 催化剂的H_2-TPR表征第33-36页
    3.2 不同Cu负载量的ZSM-5和BEA分子筛的活性评价第36-42页
    3.3 本章小结第42-44页
第四章 双金属改性分子筛在C_3H_8-SCR中的应用第44-58页
    4.1 双金属负载的ZSM-5和BEA分子筛催化剂第44-45页
    4.2 Zn的添加量对Cu/ZSM-5催化活性的影响第45-55页
        4.2.1 分子筛的XRD和BET第46-47页
        4.2.2 分子筛的H_2-TPR表征第47-51页
        4.2.3 分子筛的XPS表征第51-53页
        4.2.4 催化剂的活性评价试验第53-55页
    4.3 O_2浓度对ZSM-5和BEA分子筛催化剂的活性的影响第55-56页
        4.3.1 O_2浓度对ZSM-5分子筛催化剂的活性影响第55-56页
        4.3.2 O_2浓度对BEA分子筛催化剂的活性影响第56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 ZSM-5与BEA活性的比较与抗水抗硫性第58-64页
    5.1 ZSM-5和BEA分子筛催化剂的活性对比第58-59页
    5.2 ZSM-5和BEA分子筛催化剂全温窗下抗水稳定性的对比第59-60页
    5.3 ZSM-5和BEA分子筛催化剂全温窗下抗硫稳定性的对比第60-61页
    5.4 本章小结第61-64页
第六章 ZSM-5整体式分子筛在C_3H_8-SCR反应中的活性研究第64-72页
    6.1 整体式催化剂的制备第64-65页
    6.2 整体时催化剂的XRD和BET表征第65-66页
    6.3 表面活性剂对整体式催化剂的催化活性影响的试验第66-67页
    6.4 表面活性剂添加量对整体式催化剂的影响第67-68页
    6.5 粘结剂对分子筛催化活性的影响第68页
    6.6 堇青石的目数对整体式催化剂的活性的影响第68-69页
    6.7 本章小结第69-72页
第七章 动态法合成SSZ-13及其C_3H_8-SCR催化活性的研究第72-78页
    7.1 催化剂的制备第72-73页
    7.2 XRD与BET表征第73页
    7.3 H_2-TPR表征第73-75页
    7.4 XPS表征第75-76页
    7.5 静态法和动态法制备的Cu/SSZ-13的脱硝活性实验第76页
    7.6 本章小结第76-78页
第八章 结论第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-86页
作者与导师简介第86-88页
附件第88-89页

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