摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述与选题 | 第10-32页 |
·课题背景及意义 | 第10-11页 |
·柴油车尾气NO_x净化技术 | 第11-19页 |
·催化分解NO_x | 第11-12页 |
·选择性催化还原(SCR) | 第12-15页 |
·通过氨选择催化还原(NH_3-SCR) | 第12-13页 |
·通过碳氢化合物(HC)选择催化还原 | 第13-14页 |
·炭黑选择还原NO | 第14-15页 |
·三效催化 | 第15-16页 |
·贫燃捕获NO_x技术 | 第16-19页 |
·用于脱除柴油车尾气中NO_x的催化剂的发展历程 | 第19-23页 |
·贵金属催化剂 | 第19页 |
·金属氧化物催化剂 | 第19-21页 |
·简单氧化物 | 第19-20页 |
·负载型金属氧化物 | 第20-21页 |
·钙钛矿型氧化物(Perovskite-type) | 第21页 |
·沸石类催化剂 | 第21-22页 |
·新型多功能催化剂 | 第22-23页 |
·催化剂的制备方法 | 第23-24页 |
·原位水热合成法 | 第23页 |
·等体积浸渍法 | 第23-24页 |
·离子交换法 | 第24页 |
·脱硝催化剂存在的问题 | 第24-31页 |
·二氧化硫、高温以及水对脱硝催化剂的影响 | 第24-26页 |
·选择性催化还原NO_x机理 | 第26-31页 |
·碳氢化合物作为还原剂 | 第26-29页 |
·氨作为还原剂 | 第29-30页 |
·炭黑作为还原剂 | 第30-31页 |
·选题依据和研究内容 | 第31-32页 |
第二章 CuSAPO-34的制备、评价与表征 | 第32-40页 |
·主要试剂和药品 | 第32-33页 |
·主要仪器设备 | 第33页 |
·催化剂制备 | 第33-34页 |
·原位水热合成法(HS) | 第33-34页 |
·离子交换法(IE) | 第34页 |
·等体积浸渍(PVI) | 第34页 |
·活性评价 | 第34-36页 |
·评价装置 | 第34-35页 |
·评价条件 | 第35页 |
·老化条件 | 第35-36页 |
·活性评价基准 | 第36页 |
·流量计标定 | 第36-37页 |
·催化剂表征 | 第37-40页 |
第三章 Cu的负载方法对CuSAPO-34活性的影响 | 第40-54页 |
·引言 | 第40-41页 |
·不同晶化时间下原位合成CuSAPO-34的XRD谱图 | 第41页 |
·CuSAPO-34的热稳定性能 | 第41-42页 |
·不同方法制备的CuSAPO-34的XRD谱图 | 第42-44页 |
·不同方法制备的CuSAPO-34的电镜图片 | 第44页 |
·AAS铜含量检测结果 | 第44-45页 |
·程序升温还原(H_2-TPR) | 第45-46页 |
·X射线光电子能谱分析 | 第46-47页 |
·孔结构表征 | 第47-49页 |
·孔结构特征参数 | 第47-48页 |
·N_2恒温吸附脱附及孔径分布 | 第48-49页 |
·制备方法对CuSAPO-34活性的影响 | 第49-51页 |
·新鲜催化剂 | 第49-50页 |
·老化处理对催化剂活性的影响 | 第50-51页 |
·活性随时间变化 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第四章 Cu含量及Pd对CuSAPO-34的影响 | 第54-68页 |
·引言 | 第54页 |
·CuSAPO-34 | 第54-61页 |
·不同铜含量CuSAPO-34的XRD谱图 | 第54-56页 |
·老化后样品XRD谱图 | 第56页 |
·扫描电镜SEM | 第56-57页 |
·HC-SCR | 第57-59页 |
·NH_3-SCR | 第59-60页 |
·老化对样品活性的影响 | 第60-61页 |
·Pd对CuSAPO-34的影响 | 第61-66页 |
·加Pd后的XRD谱图 | 第61-62页 |
·老化后样品的XRD谱图 | 第62-63页 |
·样品老化后扫描电镜SEM | 第63页 |
·HC-SCR | 第63-65页 |
·NH_3-SCR | 第65页 |
·老化对样品活性的影响 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第五章 总结及下一步工作建议 | 第68-70页 |
·结论 | 第68-69页 |
·下一步工作建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第80页 |