致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-14页 |
插图清单 | 第14-15页 |
插表清单 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·课题研究背景 | 第16-19页 |
·我国的能源状况 | 第16页 |
·我国氮氧化物排放标准与控制状况 | 第16-17页 |
·氮氧化物(NOx)的产生 | 第17-18页 |
·氮氧化物(NOx)的危害 | 第18页 |
·我国各行业 NOx的排放状况 | 第18-19页 |
·氮氧化物(NOx)的产生机理 | 第19页 |
·选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction, SCR)法控制技术 | 第19-24页 |
·SCR 化学机理 | 第20页 |
·SCR 化学反应式 | 第20页 |
·SCR 脱硝工艺基本原理 | 第20-21页 |
·SCR 还原剂的选择 | 第21-22页 |
·SCR 系统组成 | 第22页 |
·SCR 工艺流程 | 第22页 |
·SCR 工艺布置 | 第22-24页 |
·低温 SCR 脱硝催化剂 | 第24-29页 |
·活性组分研究现状 | 第24-25页 |
·载体研究现状 | 第25-28页 |
·低温 SCR 脱硝催化剂的展望 | 第28页 |
·低温 SCR 脱硝催化剂面临新挑战 | 第28-29页 |
·本文的研究目标和主要内容 | 第29-30页 |
·本文的研究目标 | 第29页 |
·本文的主要研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验 | 第30-34页 |
·实验材料与仪器 | 第30-32页 |
·催化剂制备 | 第32页 |
·催化剂活性评价 | 第32-33页 |
·模拟烟气的配制 | 第32页 |
·催化剂活性评价装置 | 第32-33页 |
·催化剂性能评价指标 | 第33页 |
·催化剂表征 | 第33-34页 |
·比表面积和孔径分析 | 第33页 |
·催化剂 XRD 分析 | 第33页 |
·催化剂的 XPS 分析 | 第33页 |
·催化剂的 TG 分析 | 第33页 |
·催化剂的暂态响应 | 第33-34页 |
第三章 柱状金属氧化物型催化剂的低温 SCR 性能研究 | 第34-42页 |
·引言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-35页 |
·催化剂制备 | 第34-35页 |
·催化剂活性评价 | 第35页 |
·催化剂表征 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-41页 |
·不同负载型低温 SCR 脱硝催化剂活性组分的筛选 | 第35-37页 |
·不同前驱体及其负载量对 SCR 催化活性的影响 | 第37-38页 |
·催化剂的表征 | 第38-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第四章 MnOx/PG-AC 催化剂制备工艺及操作条件对脱硝活性的影响 | 第42-60页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42页 |
·催化剂的制备 | 第42页 |
·催化剂的活性评价 | 第42页 |
·催化剂的表征 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-58页 |
·催化剂制备工艺参数对 MnOx/PG-AC/T 催化剂催化性能的影响 | 第42-47页 |
·操作条件对 Mn(8)/PG-AC/300oC 催化剂催化性能的影响 | 第47-50页 |
·NO 氧化为 NO_2 | 第50-51页 |
·NO 的吸脱附 | 第51-52页 |
·SO2对柱状 Mn(8)/PG-AC/300oC 催化剂的影响 | 第52-54页 |
·催化剂的表征 | 第54-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
第五章 柱状 MnOx-FeOy/PG-AC 催化剂低温 SCR 性能探讨 | 第60-69页 |
·引言 | 第60页 |
·实验部分 | 第60页 |
·催化剂的制备 | 第60页 |
·催化剂的活性评价 | 第60页 |
·催化剂的表征 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-68页 |
·过渡金属的添加对柱状 Mn8/PG-AC/300oC 催化剂活性的影响 | 第60-61页 |
·催化剂表征 | 第61-63页 |
·不同 Fe 含量对 MnOx/PG-AC/300oC 催化剂催化活性的影响 | 第63-64页 |
·Fe-Mn 和 Fe(0.8)-MnOx/PG-AC/300℃催化剂活性比较 | 第64-65页 |
·催化剂的表征 | 第65-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第78-79页 |