致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第18-29页 |
1.1 研究背景 | 第18-19页 |
1.1.1 NO_x的形成和危害 | 第18页 |
1.1.2 NO_x的控制技术 | 第18-19页 |
1.2 选择性催化还原(SCR)脱硝技术 | 第19-23页 |
1.2.1 SCR脱硝技术基本原理 | 第19-20页 |
1.2.2 SCR脱硝催化剂 | 第20-23页 |
1.3 SCR脱硝催化剂的失活研究现状 | 第23-26页 |
1.3.1 堵塞和烧结失活 | 第24页 |
1.3.2 金属中毒失活 | 第24-25页 |
1.3.3 非金属中毒失活 | 第25-26页 |
1.4 SCR脱硝催化剂的再生研究进展 | 第26-27页 |
1.4.1 水洗再生 | 第26页 |
1.4.2 热再生和热还原再生 | 第26-27页 |
1.4.3 酸洗再生 | 第27页 |
1.5 本文的研究目标及主要内容 | 第27-29页 |
1.5.1 研究目标 | 第27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验 | 第29-34页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第29-30页 |
2.2 催化剂的制备 | 第30-31页 |
2.3 催化剂的活性评价 | 第31-32页 |
2.3.1 模拟烟气的配置 | 第31页 |
2.3.2 催化剂活性评价装置 | 第31-32页 |
2.4 催化剂的表征 | 第32-34页 |
2.4.1 比表面积测定(BET) | 第32页 |
2.4.2 场发射扫描电镜(SEM) | 第32页 |
2.4.3 元素分析(EA) | 第32-33页 |
2.4.4 X射线衍射(XRD) | 第33页 |
2.4.5 红外光谱(FT-IR) | 第33页 |
2.4.6 热重分析(TG) | 第33页 |
2.4.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第33页 |
2.4.8 化学滴定 | 第33页 |
2.4.9 X射线荧光光谱(XRF) | 第33-34页 |
第三章 Mn_x/PG低温SCR脱硝催化剂SO_2中毒与再生 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 催化剂的活性评价 | 第35页 |
3.2.3 催化剂的表征 | 第35页 |
3.2.4 催化剂的再生 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-38页 |
3.3.1 SO_2的暂态实验 | 第35-36页 |
3.3.2 失活催化剂的再生 | 第36-38页 |
3.4 催化剂的表征 | 第38-44页 |
3.4.1 SEM与BET分析 | 第38-40页 |
3.4.2 元素分析与化学滴定 | 第40-41页 |
3.4.3 热再生后的水洗 | 第41-42页 |
3.4.4 XPS分析 | 第42-43页 |
3.4.5 XRF分析 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 Mn_x-V_2O_5-WO_3/TiO_2低温SCR脱硝催化剂SO_2中毒与再生 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第46页 |
4.2.2 催化剂的活性评价 | 第46-47页 |
4.2.3 催化剂的表征 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.3.1 Mn_x-V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂脱硝性能分析 | 第47-48页 |
4.3.2 不同温度下Mn_8-V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂的SO_2暂态实验 | 第48-49页 |
4.3.3 失活Mn_8-V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂的再生 | 第49-51页 |
4.4 催化剂表征 | 第51-61页 |
4.4.1 SEM | 第51-52页 |
4.4.2 BET分析 | 第52-53页 |
4.4.3 XRD分析 | 第53页 |
4.4.4 元素分析与化学滴定 | 第53-55页 |
4.4.5 TG分析 | 第55-56页 |
4.4.6 FT-IR分析 | 第56-57页 |
4.4.7 XPS分析 | 第57-60页 |
4.4.8 XRF分析 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62页 |
5.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第72页 |