摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 课题研究现状 | 第16-26页 |
1.2.1 脱硝技术 | 第16-18页 |
1.2.2 SCR技术 | 第18-21页 |
1.2.3 H_2-SCR催化剂的研究现状 | 第21-24页 |
1.2.4 H_2-SCR的反应机理 | 第24-26页 |
1.3 课题研究思路 | 第26-30页 |
1.3.1 研究目的 | 第26页 |
1.3.2 研究内容 | 第26-28页 |
1.3.3 研究方法 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-38页 |
2.1 实验材料 | 第30-32页 |
2.1.1 实验试剂和气体 | 第30-31页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第31-32页 |
2.2 催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.3 催化剂的活性测试实验 | 第33-35页 |
2.3.1 活性测试装置 | 第33页 |
2.3.2 活性测试操作步骤 | 第33-34页 |
2.3.3 活性评价方法 | 第34-35页 |
2.4 催化剂的表征实验 | 第35-38页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第35页 |
2.4.2 比表面积分析(BET) | 第35-36页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第36页 |
2.4.4 H_2脉冲吸附实验 | 第36-37页 |
2.4.5 CO和H_2等温吸附实验 | 第37页 |
2.4.6 H_2和NO程序升温脱附实验(H_2-TPD和NO-TPD) | 第37页 |
2.4.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第37-38页 |
第三章 催化剂的活性评价及讨论 | 第38-50页 |
3.1 反应时间对催化活性的影响 | 第38-40页 |
3.2 活性金属Pd负载量对催化活性的影响 | 第40-43页 |
3.3 载体对催化活性的影响 | 第43-46页 |
3.4 助剂Ni的添加对催化活性的影响 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 催化剂的表征结果及讨论 | 第50-69页 |
4.1 催化剂的基础表征结果 | 第50-58页 |
4.1.1 X射线荧光分析(XRF) | 第50-51页 |
4.1.2 X射线衍射(XRD) | 第51-53页 |
4.1.3 比表面积分析(BET) | 第53-55页 |
4.1.4 透射电镜(TEM) | 第55-58页 |
4.2 活性金属的分散度测定结果 | 第58-59页 |
4.3 CO和H_2的等温吸附表征结果 | 第59-62页 |
4.4 H_2-TPD和NO-TPD表征结果 | 第62-63页 |
4.5 催化剂的XPS表征结果 | 第63-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 催化剂的TPRS反应测试及反应路径探究 | 第69-75页 |
5.1 催化剂的TPRS实验 | 第69-73页 |
5.1.1 TPRS实验装置 | 第69页 |
5.1.2 TPRS实验方法 | 第69-70页 |
5.1.3 TPRS实验结果及讨论 | 第70-73页 |
5.2 反应路径探究 | 第73-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-78页 |
6.1 总结 | 第75-76页 |
6.2 本文特色与创新点 | 第76页 |
6.3 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-87页 |
附录 (攻读硕士学位期间所取得的科研成果) | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |