中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10-16页 |
1.1.1 氮氧化物来源 | 第11-12页 |
1.1.2 氮氧化物危害 | 第12-13页 |
1.1.3 氮氧化物排放量现状与排放标准 | 第13-15页 |
1.1.4 氮氧化物控制技术 | 第15-16页 |
1.2 NH_3-SCR脱硝工艺简述 | 第16-18页 |
1.3 SCR催化剂表面反应原理研究 | 第18-19页 |
1.4 催化剂组分研究 | 第19-22页 |
1.4.1 贵金属催化剂 | 第19-20页 |
1.4.2 分子筛催化剂 | 第20页 |
1.4.3 活性炭催化剂 | 第20-21页 |
1.4.4 金属氧化物催化剂 | 第21-22页 |
1.5 催化剂结构研究 | 第22-23页 |
1.5.1 纳米级活性组分研究 | 第22页 |
1.5.2 纳米级载体研究 | 第22-23页 |
1.6 研究目的和内容 | 第23-26页 |
1.6.1 研究目的 | 第23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-26页 |
2 实验材料与方法 | 第26-34页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验材料和设备 | 第26-27页 |
2.3 催化剂制备 | 第27-29页 |
2.3.1 纳米CeO_2催化剂制备 | 第28页 |
2.3.2 Mn-Ce催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.4 催化剂表征 | 第29-30页 |
2.4.1 物相分析 | 第29页 |
2.4.2 显微形貌结构分析 | 第29页 |
2.4.3 比表面积与孔结构分析 | 第29页 |
2.4.4 表面酸性位分析 | 第29-30页 |
2.4.5 热性能分析 | 第30页 |
2.4.6 表面原子分析 | 第30页 |
2.5 催化剂性能测试 | 第30-34页 |
2.5.1 催化剂电化学性能测试 | 第30-31页 |
2.5.2 催化剂活性测试 | 第31-34页 |
3 结构对CeO_2催化剂性能影响 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 催化剂性能表征 | 第34-43页 |
3.2.1 催化剂物相分析(XRD) | 第34-35页 |
3.2.2 催化剂形貌分析(SEM) | 第35-37页 |
3.2.3 催化剂比表面积和孔结构分析(BET) | 第37-39页 |
3.2.4 催化剂表面原子分析(XPS) | 第39-41页 |
3.2.5 催化剂热性能分析(TGA) | 第41-42页 |
3.2.6 催化剂表面酸性位分析(NH_3-TPD) | 第42-43页 |
3.3 催化剂性能测试 | 第43-47页 |
3.3.1 催化剂电化学性能测试 | 第43-45页 |
3.3.2 催化剂活性测试 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
4 Mn负载对催化剂性能影响研究 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 催化剂性能表征 | 第48-55页 |
4.2.1 负载后催化剂物相分析(XRD) | 第48-49页 |
4.2.2 负载后催化剂形貌分析(SEM、TEM) | 第49-51页 |
4.2.3 负载后催化剂比表面积和孔结构分析(BET) | 第51-53页 |
4.2.4 Mn-Ce催化剂表面原子分析(XPS) | 第53-55页 |
4.3 催化剂性能测试 | 第55-58页 |
4.3.1 Mn-Ce催化剂电化学性能测试 | 第55-56页 |
4.3.2 Mn-Ce催化剂活性测试 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
5 复合催化剂脱硝过程Mn、Ce协同作用研究 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 催化剂Mn-Ce协同作用研究 | 第61-64页 |
5.2.1 Mn-Ce催化剂热性能分析 | 第61-62页 |
5.2.2 Mn-Ce催化剂协同催化性能分析 | 第62-63页 |
5.2.3 复合催化剂协同机理 | 第63-64页 |
5.3 煅烧对协同作用影响研究 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-68页 |
6 结论及展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 工作展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 | 第80页 |
A. 作者攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第80页 |
B. 作者攻读硕士学位期间申请的发明专利 | 第80页 |
C. 作者攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第80页 |