复合溶胶改性Ce、Co、Ni/V-W/TiO2选择催化还原NOx的性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·氮氧化物的危害及生成途径 | 第11-12页 |
·氮氧化物的危害 | 第11-12页 |
·氮氧化物的生成途径 | 第12页 |
·NO_x脱硝控制技术 | 第12-14页 |
·电子束法 | 第13页 |
·直接催化分解 | 第13页 |
·选择性非催化还原(SNCR) | 第13-14页 |
·选择性催化还原(SCR) | 第14页 |
·选择性催化还原(SCR)技术 | 第14-21页 |
·SCR载体 | 第14-15页 |
·SCR活性组分 | 第15-16页 |
·SCR助剂 | 第16-17页 |
·SCR还原剂 | 第17-18页 |
·SCR反应机理的研究 | 第18-19页 |
·SCR性能的影响因素 | 第19-21页 |
·本文研究的意义和内容 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-30页 |
·实验试剂和仪器 | 第23-24页 |
·实验试剂 | 第23页 |
·实验仪器 | 第23-24页 |
·催化剂的制备 | 第24-25页 |
·载体的预处理 | 第24页 |
·溶胶的制备 | 第24页 |
·载体涂层的制备 | 第24页 |
·催化剂的制备 | 第24-25页 |
·催化剂脱硝性能评价实验流程 | 第25-26页 |
·催化剂的表征 | 第26-28页 |
·催化剂比表面积测试 | 第26-27页 |
·催化剂晶格结构测试 | 第27页 |
·催化剂表面形貌测试 | 第27页 |
·催化剂氧化还原性能测试 | 第27-28页 |
·催化剂表面酸性测试 | 第28页 |
·催化剂表面元素测试 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第三章 堇青石蜂窝陶瓷载体表面改性 | 第30-37页 |
·载体表面改性 | 第30-31页 |
·扩孔剂对载体比表面积的影响 | 第30页 |
·复合溶胶对载体比表面积的影响 | 第30-31页 |
·工艺涂层的确定 | 第31页 |
·各因素对比表面积的影响 | 第31-32页 |
·方差分析 | 第32-33页 |
·载体表面酸性分析 | 第33-34页 |
·活性测试 | 第34页 |
·载体表面形貌 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第四章 钒系催化剂催化还原NO_x性能研究 | 第37-54页 |
·不同元素对催化剂脱硝率的影响 | 第37-42页 |
·V含量对催化剂脱硝率的影响 | 第37-38页 |
·W含量对催化剂脱硝率的影响 | 第38页 |
·Ce含量对催化剂脱硝率的影响 | 第38-39页 |
·Ni含量对催化剂脱硝率的影响 | 第39-40页 |
·Co含量对催化剂脱硝率的影响 | 第40页 |
·多种元素对催化剂脱硝率的影响 | 第40-41页 |
·混合元素对催化剂脱硝率的影响 | 第41-42页 |
·复合催化剂的比表面积测试 | 第42-44页 |
·不同元素催化剂的比表面积测试 | 第42-43页 |
·混合元素催化剂的比表面积测试 | 第43-44页 |
·复合催化剂的物相结构分析 | 第44-45页 |
·不同元素催化剂的物相结构 | 第44页 |
·混合元素催化剂的物相结构 | 第44-45页 |
·复合催化剂的氧化还原 | 第45-46页 |
·不同元素催化剂的氧化还原 | 第45-46页 |
·混合元索催化剂氧化还原表征 | 第46页 |
·复合催化剂的表面酸性分析 | 第46-48页 |
·不同元素催化剂的表面酸性分析 | 第46-47页 |
·混合元素催化剂的表面酸性分析 | 第47-48页 |
·复合催化剂的表面元素分析 | 第48-51页 |
·不同元素催化剂的表面元素分析 | 第48-50页 |
·混合元素催化剂的表面元素分析 | 第50-51页 |
·复合催化剂表面形貌 | 第51-53页 |
·不同元素催化剂的表面形貌 | 第51-52页 |
·混合元素催化剂的表面形貌 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |