致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
插图清单 | 第17-21页 |
附表清单 | 第21-23页 |
1 绪论 | 第23-41页 |
1.1 大气污染排放及控制现状 | 第23-26页 |
1.2 SCR脱硝技术 | 第26-29页 |
1.3 碳材料脱除NO_x | 第29-33页 |
1.3.1 传统活性炭脱除NO_x | 第29-31页 |
1.3.2 新型碳材料脱除NO_x | 第31-33页 |
1.4 有序介孔碳材料的发展及应用研究 | 第33-37页 |
1.5 全文框架 | 第37-41页 |
2 实验系统及方法 | 第41-48页 |
2.1 脱硝反应评价系统 | 第41-42页 |
2.2 化学试剂及仪器 | 第42-44页 |
2.3 表征方法 | 第44-48页 |
3 有序介孔碳材料的制备及其结构特性 | 第48-59页 |
3.1 引言 | 第48-50页 |
3.2 有序介孔碳的制备 | 第50-52页 |
3.3 有序介孔碳的结构特性 | 第52-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
4 有序介孔碳材料吸附NO机理研究 | 第59-82页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验方法 | 第60页 |
4.3 不同因素对NO吸附的影响 | 第60-71页 |
4.3.1 不同孔径对NO吸附的影响 | 第60-65页 |
4.3.2 反应条件对NO吸附的影响 | 第65-71页 |
4.4 有序介孔碳吸附NO机理 | 第71-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
5 金属活性组分对有序介孔碳吸附NO的强化作用 | 第82-98页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 实验方法 | 第82-83页 |
5.3 不同金属氧化物负载的有序介孔碳吸附NO | 第83-97页 |
5.3.1 不同金属氧化物负载的有序介孔碳对NO的吸附 | 第83-86页 |
5.3.2 金属氧化物对有序介孔碳吸附NO的促进机理 | 第86-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-98页 |
6 金属负载的有序介孔碳催化还原NO机理研究 | 第98-126页 |
6.1 引言 | 第98-99页 |
6.2 实验方法 | 第99页 |
6.3 不同金属氧化物负载的有序介孔碳活性测试 | 第99-101页 |
6.4 CuMn-OMC的SCR活性测试 | 第101-119页 |
6.4.1 双金属负载的催化剂的催化表现 | 第101-106页 |
6.4.2 双金属负载的催化剂的元素分析 | 第106页 |
6.4.3 双金属负载的催化剂的低温氮气吸附分析 | 第106-108页 |
6.4.4 双金属负载的催化剂的晶体状态分析 | 第108-110页 |
6.4.5 双金属负载的催化剂的微观形态分析 | 第110-112页 |
6.4.6 双金属负载的催化剂的XPS结果分析 | 第112-115页 |
6.4.7 双金属负载的催化剂的CO/CO_2-TPD结果分析 | 第115-116页 |
6.4.8 双金属负载的催化剂的NH_3-TPD结果分析 | 第116-117页 |
6.4.9 双金属负载的催化剂的H_2-TPR结果分析 | 第117-118页 |
6.4.10 双金属负载的催化剂的NO-TPD结果分析 | 第118-119页 |
6.5 双金属催化剂的协同结果分析 | 第119-124页 |
6.5.1 催化剂的物理化学特性 | 第119-121页 |
6.5.2 SCR反应中Cu和Mn的相互促进作用 | 第121-124页 |
6.6 本章小结 | 第124-126页 |
7 NO在有序介孔碳上的吸附模拟研究 | 第126-142页 |
7.1 引言 | 第126-127页 |
7.2 实验方法 | 第127页 |
7.3 NO在有序介孔碳上的吸附动力学研究 | 第127-140页 |
7.3.1 不同样品的物理结构分析 | 第127-128页 |
7.3.2 不同样品上NO的吸附行为 | 第128-131页 |
7.3.3 不同样品上NO的吸附动力学 | 第131-140页 |
7.4 本章小结 | 第140-142页 |
8 全文总结 | 第142-147页 |
8.1 全文总结 | 第142-145页 |
8.2 创新点 | 第145页 |
8.3 未来工作展望 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-162页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第162-164页 |