摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 氮氧化物的来源与危害 | 第9-10页 |
1.1.1 氮氧化物的来源 | 第9-10页 |
1.1.2 氮氧化物的危害 | 第10页 |
1.2 氮氧化物的排放控制 | 第10-12页 |
1.2.1 氮氧化物的控制技术 | 第10-11页 |
1.2.2 国内外SCR烟气脱硝技术应用现状及存在的问题 | 第11-12页 |
1.3 低成本SCR脱硝催化剂的研究进展 | 第12-17页 |
1.3.1 NH_3-SCR脱硝过程反应原理 | 第12-13页 |
1.3.2 降低SCR脱硝催化剂成本的研究思路 | 第13-15页 |
1.3.3 低成本脱硝催化剂的研究现状 | 第15-17页 |
1.4 赤泥简介 | 第17-20页 |
1.4.1 赤泥的形成及危害 | 第17-18页 |
1.4.2 赤泥资源化利用现状 | 第18-20页 |
1.5 本课题研究目的与内容 | 第20-22页 |
第2章 催化剂的制备与研究方法 | 第22-27页 |
2.1 实验原料与仪器设备 | 第22-23页 |
2.2 催化剂活性评价装置 | 第23-24页 |
2.2.1 粉体催化剂活性评价 | 第23页 |
2.2.2 蜂窝体催化剂活性评价 | 第23-24页 |
2.3 催化剂的表征方法与评价参数 | 第24-27页 |
2.3.1 X-射线衍射分析 | 第24页 |
2.3.2 BET分析 | 第24页 |
2.3.3 SEM | 第24页 |
2.3.4 TEM | 第24-25页 |
2.3.5 X-射线荧光光谱分析(XRF) | 第25页 |
2.3.6 热重分析(TGA) | 第25页 |
2.3.7 NH_3程序升温脱附测试 | 第25页 |
2.3.8 H_2-TPR分析 | 第25页 |
2.3.9 XPS分析 | 第25-26页 |
2.3.10 原位漫反射红外光谱分析(In situ DRIFTs) | 第26-27页 |
第3章 V_2O_5-WO_3/TiO_2脱硝催化剂的低成本化制备工艺 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-28页 |
3.2.1 粉末催化剂制备 | 第27-28页 |
3.2.2 涂覆型整体式催化剂制备 | 第28页 |
3.3 粉末脱硝催化剂结构表征结果 | 第28-30页 |
3.4 粉末催化剂的催化活性 | 第30-31页 |
3.5 涂覆蜂窝体催化剂制备工艺优化及活性评价 | 第31-36页 |
3.5.1 涂覆粘结剂筛选 | 第31-33页 |
3.5.2 涂覆厚度优化 | 第33-34页 |
3.5.3 涂覆型蜂窝体催化剂抗硫抗水稳定性考察 | 第34-36页 |
3.6 玻璃窑炉烟气脱硝中试验证 | 第36-38页 |
3.6.1 玻璃窑炉脱硝系统设计 | 第36-37页 |
3.6.2 玻璃窑炉脱硝中试试验结果 | 第37-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 赤泥高值化制备脱硝催化剂 | 第40-56页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40-41页 |
4.3 赤泥催化剂的脱硝活性及稳定性 | 第41-43页 |
4.3.1 催化剂的脱硝活性评价 | 第41-42页 |
4.3.2 赤泥脱硝催化剂的抗硫抗水稳定性考察 | 第42-43页 |
4.4 赤泥脱硝催化剂的组成与结构分析 | 第43-50页 |
4.4.1 XRF和XRD分析 | 第43-45页 |
4.4.2 SEM和TEM分析 | 第45-46页 |
4.4.3 BET分析 | 第46-48页 |
4.4.4 TG和XPS分析 | 第48-49页 |
4.4.5 H_2-TPR和NH_3-TPD分析 | 第49-50页 |
4.5 In situ DRIFTs分析 | 第50-55页 |
4.5.1 反应机理 | 第50-52页 |
4.5.2 硫化和碱金属的影响 | 第52-53页 |
4.5.3 SO_2和H_2O的影响 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 本论文的创新点 | 第57页 |
5.3 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
个人简历及发表论文目录 | 第65页 |