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金属有机骨架材料MOF-74的制备及低温SCR脱硝性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-31页
    1.1 MOF简介第10-11页
    1.2 MOF催化作用机理第11-18页
        1.2.1 骨架催化第11-14页
        1.2.2 活性物种的包埋或者负载第14-16页
        1.2.3 合成后修饰(Post-synthetic Modification, PSM)第16-18页
    1.3 MOF催化的反应类型第18-22页
        1.3.1 有机物氧化反应(包括烯烃环氧化反应)第18-19页
        1.3.2 加氢反应第19-21页
        1.3.3 CO氧化反应第21-22页
        1.3.4 选择性催化还原反应(SCR)第22页
        1.3.5 其他催化反应第22页
    1.4 MOF结构的稳定性第22-24页
    1.5 NO_x的危害与控制技术第24-27页
        1.5.1 NO_x来源及危害第24-25页
        1.5.2 NO_x控制技术第25-26页
        1.5.3 NH_3-SCR机理第26-27页
        1.5.4 低温SCR催化剂第27页
    1.6 量子力学简介及其在脱硝机理研究中的应用第27-29页
        1.6.1 量子力学简介第27-28页
        1.6.2 量子力学在脱硝机理研究中的应用第28-29页
    1.7 本课题的研究思路和内容第29-31页
第二章 实验与理论方法第31-39页
    2.1 催化剂制备第31-33页
        2.1.1 实验原料第31-32页
        2.1.2 MOF-74制备方法第32-33页
    2.2 催化剂表征第33-35页
        2.2.1 X-射线衍射(XRD)第33页
        2.2.2 热重-质谱联用(TG-MS)第33页
        2.2.3 氮气吸附脱附第33-34页
        2.2.4 扫描电镜(SEM)第34页
        2.2.5 光电子能谱分析(XPS)第34页
        2.2.6 程序升温脱附/还原(TPD/TPR)第34-35页
        2.2.7 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第35页
        2.2.8 原位漫反射红外光谱技术(In Situ DRIFTS)第35页
    2.3 催化剂活性评价装置和过程第35-37页
        2.3.1 配气系统第36页
        2.3.2 反应系统第36-37页
        2.3.3 分析系统第37页
    2.4 分子模拟计算第37-39页
        2.4.1 模拟计算方法第37页
        2.4.2 参数设置第37-39页
第三章M-MOF-74 (M = Co, Mn)制备研究第39-52页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 M-MOF-74 (M = Co, Mn)制备与表征第40-50页
        3.2.1 晶体结构分析第40-41页
        3.2.2 傅立叶变换红外光谱(FTIR)表征结果分析第41-43页
        3.2.3 M-MOF-74 (M = Co, Mn)热稳定性分析第43-47页
        3.2.4 形貌分析第47-49页
        3.2.5 比表面积和孔道结构分析第49-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第四章M-MOF-74 (M = Co, Mn)的吸附和催化性能第52-81页
    4.1 引言第52页
    4.2 分子模型和几何优化第52-57页
        4.2.1 M-MOF-74 (M = Co, Mn)第52-53页
        4.2.2 Co_3O_4第53-54页
        4.2.3 Mn_3O_4和MnO2第54-57页
    4.3 M-MOF-74 (M = Co, Mn)中金属离子价态分析第57-58页
    4.4 M-MOF-74 (M = Co, Mn)NO吸附行为第58-69页
        4.4.1 Co-MOF-74与Co_3O_4的吸附性能第58-62页
        4.4.2 Mn-MOF-74与MnO_x的吸附性能第62-64页
        4.4.3 Co-MOF-74和Mn-MOF-74的吸附性能第64-69页
    4.5 M-MOF-74 (M = Co, Mn)NH_3吸附行为第69-78页
        4.5.1 Co-MOF-74与Co_3O_4的吸附性能第69-71页
        4.5.2 Mn-MOF-74与MnO_x的吸附性能第71-73页
        4.5.3 Co-MOF-74和Mn-MOF-74的吸附性能第73-78页
    4.6 M-MOF-74(M = Co, Mn)催化性能评价第78-80页
        4.6.1 活化方式的影响第78-79页
        4.6.2 低温SCR催化反应活性第79-80页
    4.7 本章小结第80-81页
第五章 由MOF-74制备的MnO_x催化剂的性质和催化性能研究第81-91页
    5.1 引言第81页
    5.2 催化剂制备方法第81-82页
    5.3 催化剂表征第82-89页
        5.3.1 晶体结构分析第82-83页
        5.3.2 傅立叶变换红外光谱(FTIR)表征第83-84页
        5.3.3 形貌分析第84-86页
        5.3.4 比表面积和孔道结构分析第86-87页
        5.3.5 还原性能分析第87-88页
        5.3.6 低温SCR催化反应活性第88-89页
    5.4 小结第89-91页
第六章 结论与展望第91-93页
    6.1 结论第91-92页
    6.2 主要创新点第92页
    6.3 存在的不足和展望第92-93页
符号说明第93-94页
参考文献第94-113页
发表论文和参加科研情况说明第113-114页
致谢第114-115页

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