摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 氮氧化物排放及污染现状 | 第10-11页 |
1.2 烟气脱硝技术研究进展 | 第11-19页 |
1.2.1 SCR脱硝技术研究进展 | 第11-13页 |
1.2.2 低温SCR催化剂研究进展 | 第13-15页 |
1.2.3 低温SCR脱硝反应原理 | 第15-18页 |
1.2.4 H_2O和SO_2对低温SCR催化剂的影响 | 第18-19页 |
1.3 二氧化钛基核壳结构催化剂研究进展 | 第19-21页 |
1.4 课题研究目标、内容及技术路线 | 第21-24页 |
1.4.1 研究目标 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22页 |
1.4.3 技术路线 | 第22-24页 |
第2章 实验材料、方法与表征技术 | 第24-30页 |
2.1 催化剂的制备 | 第24-27页 |
2.1.1 实验材料与设备 | 第24-25页 |
2.1.2 催化剂制备 | 第25-27页 |
2.2 催化剂脱硝评价装置与性能测试 | 第27-28页 |
2.2.1 催化剂脱硝评价装置 | 第27-28页 |
2.2.2 催化剂脱硝性能测试 | 第28页 |
2.3 催化剂表征技术 | 第28-30页 |
2.3.1 形貌分析(TEM) | 第28-29页 |
2.3.2 X射线衍射(XD) | 第29页 |
2.3.3 拉曼光谱分析(Raman) | 第29页 |
2.3.4 比表面积和孔结构(BET) | 第29页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第29页 |
2.3.6 程序升温脱附(NH3-TPD)和程序升温还原(H_2-TPR) | 第29-30页 |
第3章 CeO_2@TiO_2核壳结构催化剂的性质及其脱硝性能 | 第30-40页 |
3.1 表征技术分析 | 第30-36页 |
3.1.1 形貌与结构分析 | 第30-32页 |
3.1.2 XRD分析 | 第32-33页 |
3.1.3 BET比表面积和孔结构分析 | 第33-34页 |
3.1.4 XPS催化剂表面元素形态分析 | 第34-35页 |
3.1.5 NH_3-TPD分析 | 第35-36页 |
3.1.6 H_2-TPR分析 | 第36页 |
3.2 脱硝性能分析 | 第36-39页 |
3.2.1 脱硝活性、N_2选择性和稳定性 | 第36-37页 |
3.2.2 抗硫性能分析 | 第37-38页 |
3.2.3 抗水性能分析 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 MnO_x@TiO_2核壳结构催化剂的性质及其脱硝性能 | 第40-52页 |
4.1 表征技术分析 | 第40-48页 |
4.1.1 形貌与结构分析 | 第40-42页 |
4.1.2 XRD和拉曼光谱分析 | 第42-43页 |
4.1.3 BET比表面积和孔结构分析 | 第43-44页 |
4.1.4 XPS催化剂表面元素形态分析 | 第44-46页 |
4.1.5 NH_3-TPD分析 | 第46-47页 |
4.1.6 H_2-TPR分析 | 第47-48页 |
4.2 脱硝性能分析 | 第48-50页 |
4.2.1 脱硝活性、N_2选择性和稳定性 | 第48-49页 |
4.2.2 抗硫抗水性能分析 | 第49-50页 |
4.3 抗硫机理分析 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 MnO_x-CeO_2@TiO_2核壳结构催化剂的性质及其脱硝性能 | 第52-64页 |
5.1 表征技术分析 | 第52-60页 |
5.1.1 形貌与结构分析 | 第52-54页 |
5.1.2 XRD和拉曼光谱分析 | 第54-55页 |
5.1.3 BET比表面积和孔结构分析 | 第55-56页 |
5.1.4 XPS催化剂表面元素形态分析 | 第56-58页 |
5.1.5 NH_3-TPD分析 | 第58-59页 |
5.1.6 H_2-TPR分析 | 第59-60页 |
5.2 脱硝性能分析 | 第60-62页 |
5.2.1 脱硝活性、N_2选择性和稳定性 | 第60-61页 |
5.2.2 抗硫抗水性能分析 | 第61-62页 |
5.3 核壳结构催化剂综合比较分析 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65页 |
6.3 课题创新点 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-77页 |
攻读硕士期间已发表论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |