摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 氮氧化物概述及危害 | 第8-9页 |
1.2 氮氧化物排放现状以及相关法规 | 第9-12页 |
1.2.1 固定源氮氧化物的排放现状及控制法例 | 第9-11页 |
1.2.2 移动源氮氧化物的排放近况及控制法例 | 第11-12页 |
1.3 氮氧化物控制技术研究进展 | 第12-17页 |
1.3.1 选择性催化还原(SCR)技术 | 第13页 |
1.3.2 NH_3-SCR催化剂研究 | 第13-17页 |
1.4 SO_2对SCR催化过程的影响 | 第17-20页 |
1.5 本论文研究目的和主要研究内容 | 第20-24页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-24页 |
第2章 实验系统与方法 | 第24-30页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第24-25页 |
2.2 催化剂活性评价系统 | 第25-27页 |
2.2.1 配气系统 | 第26页 |
2.2.2 反应系统 | 第26-27页 |
2.2.3 尾气检测分析系统 | 第27页 |
2.2.4 活性评价 | 第27页 |
2.3 催化剂表征方法 | 第27-30页 |
2.2.1 XRD | 第27-28页 |
2.2.2 H_2-TPR | 第28页 |
2.2.3 NH_3-TPD | 第28-29页 |
2.2.4 XPS | 第29-30页 |
第3章 Mn-Ni与Mn-Ni/TiO_2催化剂的性能研究 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 催化剂制备 | 第31-32页 |
3.2.1 Mn-Ni氧化物催化剂的制备 | 第31页 |
3.2.2 Mn-Ni/TiO_2催化剂的制备 | 第31-32页 |
3.3 Mn-Ni催化剂活性及抗硫性能测试 | 第32-40页 |
3.3.1 不同比例对Mn-Ni氧化物催化剂活性的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 Mn-Ni(0.4)氧化物催化剂的XRD谱图 | 第34页 |
3.3.3 不同负载量对Mn-Ni/TiO_2催化剂活性的影响 | 第34-36页 |
3.3.4 Mn-Ni催化剂抗硫性能以及载体对其的影响 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 改性Mn-Ni氧化物催化剂的性能研究 | 第42-62页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 改性Mn-Ni氧化物催化剂的制备 | 第42-43页 |
4.2.1 共沉淀法制备Mn-Ni-X氧化物催化剂 | 第42页 |
4.2.2 共混法制备铈、钴氧化物与Mn-Ni氧化物复合催化剂 | 第42-43页 |
4.3 改性Mn-Ni氧化物催化剂的活性及抗硫性能测试 | 第43-51页 |
4.3.1 共沉淀法制备不同金属对催化剂活性的影响 | 第43-45页 |
4.3.2 共沉淀法制备不同金属对催化剂抗硫性的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 共混法制备不同金属对催化剂活性的影响 | 第46-48页 |
4.3.4 共混法制备不同金属对催化剂抗硫性的影响 | 第48-51页 |
4.4 Mn-Ni-Ce催化剂XRD表征分析 | 第51-53页 |
4.4.1 不同方法制备Mn-Ni与Ce氧化物复合催化剂XRD谱图分析.. | 第51-52页 |
4.4.2 煅烧前后Mn-Ni-Ce(共混法)催化剂的XRD谱图分析 | 第52-53页 |
4.5 Mn-Ni-Ce(共混法400°C)与Mn-Ni氧化物催化剂表征性能比较 | 第53-60页 |
4.5.1 XRD表征结果分析 | 第53-54页 |
4.5.2 XPS表征结果分析 | 第54-58页 |
4.5.3 H_2-TPR表征结果分析 | 第58-59页 |
4.5.4 NH_3-TPD表征结果分析 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论与建议 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 建议 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |