摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 氮氧化物的来源及危害 | 第12-15页 |
1.1.1 氮氧化物的性质 | 第12页 |
1.1.2 氮氧化物的来源 | 第12-13页 |
1.1.3 氮氧化物的危害 | 第13-15页 |
1.2 我国氮氧化物的排放现状及控制标准 | 第15-17页 |
1.3 氮氧化物的控制技术 | 第17-20页 |
1.3.1 燃料脱硝技术 | 第17页 |
1.3.2 低氮燃烧技术 | 第17页 |
1.3.3 烟气脱硝技术 | 第17-20页 |
1.4 SCR脱硝技术概述 | 第20-24页 |
1.4.1 工艺系统 | 第20-21页 |
1.4.2 反应系统布置方案 | 第21-22页 |
1.4.3 催化剂的类型 | 第22-24页 |
1.5 选题背景及研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 选题背景 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-26页 |
第2章 催化剂的选择及制备 | 第26-31页 |
2.1 催化剂组成的确定 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的制备方法 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的制备 | 第28-30页 |
2.3.1 实验试剂及设备 | 第28-29页 |
2.3.2 催化剂制备过程 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 催化剂脱硝性能测试 | 第31-36页 |
3.1 实验装置及流程 | 第31-33页 |
3.2 催化剂脱硝性能测试结果 | 第33-35页 |
3.2.1 SnO_2负载量对脱硝性能的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 不同组分对脱硝性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 自制催化剂与商业催化剂的对比 | 第35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 反应条件对催化剂脱硝性能的影响 | 第36-43页 |
4.1 空速对催化剂脱硝性能的影响 | 第36-37页 |
4.2 氧浓度对催化剂脱硝性能的影响 | 第37-38页 |
4.3 反应时间对催化剂脱硝性能的影响 | 第38-39页 |
4.4 水蒸气和SO_2对催化剂脱硝性能的影响 | 第39-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 催化剂表征及结果分析 | 第43-57页 |
5.1 表征手段 | 第43-45页 |
5.1.1 氮气吸附脱附(N_2 adsorption-desorption) | 第43-44页 |
5.1.2 X-射线衍射谱(XRD) | 第44页 |
5.1.3 拉曼光谱(Raman) | 第44-45页 |
5.1.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第45页 |
5.1.5 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第45页 |
5.2 表征结果 | 第45-54页 |
5.2.1 氮气吸附脱附(N_2 adsorption-desorption) | 第45-47页 |
5.2.2 X射线衍射谱(XRD) | 第47-48页 |
5.2.3 拉曼光谱(Raman) | 第48-49页 |
5.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第49-53页 |
5.2.5 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第53-54页 |
5.3 催化剂反应机理分析 | 第54-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
结论与展望 | 第57-60页 |
主要结论 | 第57-58页 |
研究的创新点 | 第58页 |
展望与建议 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第67-68页 |
附录B 攻读学位期间参加的科研项目 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |