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Ce_x/HBEA催化剂选择性催化还原NO_x机制及其抗硫抗积炭特性

致谢第6-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第17-34页
    1.1 研究背景第17-18页
    1.2 柴油机尾气NO排放控制技术第18-21页
        1.2.1 LNTs技术第19页
        1.2.2 HC-SCR技术第19-20页
        1.2.3 NH_3-SCR技术第20-21页
    1.3 NH_3-SCR催化剂研究进展第21-24页
        1.3.1 铜基催化剂第21-22页
        1.3.2 铁基催化剂第22-23页
        1.3.3 铈基催化剂第23-24页
        1.3.4 其他催化剂第24页
    1.4 NH_3-SCR催化反应机理研究第24-28页
        1.4.1 NH_3-SCR催化反应机理的类型第24页
        1.4.2 NH_3-SCR催化反应机理研究进展第24-28页
    1.5 NH_3-SCR催化剂抗中毒性能研究第28-31页
        1.5.1 抗积炭性能研究第28-30页
        1.5.2 抗硫性能研究第30-31页
    1.6 NH_3-SCR的反应动力学研究第31-32页
    1.7 研究目标及内容第32-34页
        1.7.1 研究目标第32页
        1.7.2 研究内容第32-34页
第二章 实验材料、装置和方法第34-39页
    2.1 实验试剂与设备第34-36页
        2.1.1 实验试剂第34页
        2.1.2 实验设备第34-36页
    2.2 催化剂表征测试方法第36-38页
        2.2.1 X射线衍射第36页
        2.2.2 X射线光电子能谱第36页
        2.2.3 比表面积和孔结构测定第36-37页
        2.2.4 高分辨透射电子显微镜第37页
        2.2.5 热分析技术第37页
        2.2.6 程序升温脱附技术第37-38页
        2.2.7 DRIFT技术第38页
    2.3 催化剂活性评价方法第38-39页
第三章 Ce_x/HBEA催化剂的制备和表征第39-51页
    3.1 引言第39页
    3.2 Ce_x/HBEA催化剂制备第39页
    3.3 Ce_x/HBEA催化剂的NH_3-SCR催化活性第39-42页
        3.3.1 Ce_x/HBEA催化剂的NO_x转化率第39-40页
        3.3.2 Ce_x/HBEA催化剂的N_2选择性第40-41页
        3.3.3 Ce_x/HBEA催化剂的NH_3消耗量第41-42页
    3.4 Ce_x/HBEA催化剂物理化学特性表征第42-47页
        3.4.1 Ce_x/HBEA催化剂的XRD图谱分析第42-43页
        3.4.2 Ce_x/HBEA催化剂XPS图谱分析第43-44页
        3.4.3 Ce_x/HBEA催化剂比表面积分析第44-45页
        3.4.4 程序升温脱附(TPD)分析第45-47页
    3.5 Ce_x/HBEA与Ce_x/SAPO-34的NH_3-SCR催化活性比较第47-49页
    3.6 H_2O、SO_2和C_3H_6对Ce_1/ HBEA催化剂SCR催化活性的影响第49-50页
    3.7 本章小结第50-51页
第四章 Ce_x/HBEA催化剂的抗积炭性能第51-71页
    4.1 引言第51页
    4.2 Ce_x/HBEA催化剂抗积炭性能评价第51-58页
        4.2.1 CeO_2负载量与Ce_x/HBEA催化剂抗积炭性能的关系第51-55页
        4.2.2 C_3H_6对Ce_x/HBEA催化剂催化活性的影响第55-57页
        4.2.3 Ce_x/HBEA催化剂的C_3H_6暂态响应特性第57-58页
    4.3 C_3H_6的催化氧化产物第58-62页
        4.3.1 Ce_x/HBEA催化剂催化氧化C_3H_6的转化率第58-59页
        4.3.2 Ce_x/HBEA催化剂催化氧化C_3H_6的产物分析第59-60页
        4.3.3 CO和CO_2对Ce_(48)/HBEA催化剂选择性催化还原NO_x的影响第60-62页
    4.4 积炭对Ce_x/HBEA催化剂物理化学特性的影响第62-69页
        4.4.1 Ce_x/HBEA催化剂比表面积分析第62-64页
        4.4.2 Ce_x/HBEA催化剂晶体结构与其抗积炭性能的关系第64-65页
        4.4.3 积炭对Ce_x/HBEA催化剂中Ce元素的价态的影响分析第65-66页
        4.4.4 C_3H_6程序升温脱附(TPD)分析第66-68页
        4.4.5 Ce_x/HBEA催化剂形貌特征分析第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 Cex/HBEA催化剂的抗硫特性第71-92页
    5.1 引言第71页
    5.2 催化剂制备和实验方法第71-72页
    5.3 Ce_x/HBEA催化剂抗硫特性评价第72-78页
        5.3.1 CeO_2负载量与Ce_x/HBEA催化剂抗硫性的关系第72-75页
        5.3.2 SO_2对Ce_x/HBEA催化剂NH_3-SCR催化活性的影响第75-77页
        5.3.3 Ce_(48)/HBEA催化剂的SO_2暂态响应特性第77-78页
    5.4 Ce_x/HBEA催化剂活性组分CeO_2硫中毒及再生方法第78-84页
        5.4.1 Ce_x/HBEA催化剂活性组分CeO_2硫中毒第78-79页
        5.4.2 硫酸盐形态与再生温度的关系第79-82页
        5.4.3 再生方法对比第82-84页
    5.5 高温再生对Ce_x/HBEA活性组分CeO_2物理化学特性的影响第84-88页
        5.5.1 高温再生对CeO_2的晶型影响第84-85页
        5.5.2 高温再生对Ce元素价态影响第85-86页
        5.5.3 高温再生对CeO_2的形貌影响第86-88页
        5.5.4 高温再生对CeO_2的比表面积影响第88页
    5.6 Ce_(48)/HBEA催化剂热稳定性研究第88-91页
        5.6.1 高温再生对Ce_(48)/HBEA催化剂催化活性的影响第88-89页
        5.6.2 H_2O对Ce_(48)/HBEA催化剂催化活性的影响第89-91页
    5.7 本章小结第91-92页
第六章 Ce_x/HBEA催化剂的催化反应机制第92-116页
    6.1 引言第92页
    6.2 Ce_x/HBEA催化剂表面酸性分析第92-94页
    6.3 Ce_x/HBEA催化剂表面NH_3-SCR反应机理研究第94-101页
        6.3.1 Ce_x/HBEA催化剂表面吸附态氨与NO+O_2反应的DRIFT研究第94-98页
        6.3.2 Ce_(48)/HBEA催化剂表面吸附态NOx与NH_3+O_2反应的DRIFT研究第98-99页
        6.3.3 Ce_x/HBEA催化剂表面NH_3-SCR催化反应机理分析第99-101页
    6.4 Ce_x/HBEA催化剂积炭中毒机理研究第101-107页
        6.4.1 C_3H_6+O_2在Ce_x/HBEA催化剂表面吸附反应的DRIFT研究第101-104页
        6.4.2 Ce_x/HBEA催化剂C_3H_6中毒机理分析第104-107页
    6.5 SO_2与Ce_x/HBEA催化剂活性组分CeO_2的作用机制研究第107-114页
        6.5.1 SO_2在CeO_2表面吸附反应的DRIFT研究第107-110页
        6.5.2 SO_4~(2-)/CeO_2固体超强酸的NH_3-SCR催化反应机理第110-113页
        6.5.3 Ce_x/HBEA催化剂活性组分CeO_2硫中毒机理分析第113-114页
    6.6 本章小结第114-116页
第七章 Ce_x/HBEA催化剂的NH_3-SCR反应动力学第116-132页
    7.1 引言第116页
    7.2 Ce_(48)/HBEA催化剂NH_3-SCR瞬态反应动力学特性研究第116-121页
        7.2.1 Ce_(48)/HBEA催化剂的NH_3暂态响应特性第116-117页
        7.2.2 Ce_(48)/HBEA催化剂的O_2暂态响应特性第117-119页
        7.2.3 Ce_(48)/HBEA催化剂的NH_3、NO和NO_2吸脱附特性第119-121页
    7.3 Ce_(48)/HBEA催化剂NH_3-SCR反应本征动力学特性研究第121-131页
        7.3.1 Ce_(48)/HBEA催化剂NH_3-SCR反应稳态动力学实验条件第121-124页
        7.3.2 Ce_(48)/HBEA催化剂NH_3-SCR反应本征动力学模型第124-125页
        7.3.3 NH_3进口浓度对NO反应速率的影响第125-126页
        7.3.4 O_2浓度对NO反应速率的影响第126-127页
        7.3.5 NO浓度对NO反应速率的影响第127-129页
        7.3.6 Ce_(48)/HBEA催化剂NH_3-SCR反应速率常数和反应活化能第129-131页
    7.4 本章小结第131-132页
第八章 研究结论、创新点及展望第132-135页
    8.1 结论第132-133页
    8.2 创新点第133-134页
    8.3 展望第134-135页
参考文献第135-153页
作者简历及科研成果第153页

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