摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题背景 | 第12-14页 |
1.1.1 氮氧化物的认识及其来源 | 第12页 |
1.1.2 氮氧化物污染、排放与控制现状 | 第12-14页 |
1.2 现有氮氧化物控制技术 | 第14-18页 |
1.2.1 燃烧过程中NO_x生成机理 | 第14-15页 |
1.2.2 低NO_x燃烧技术 | 第15页 |
1.2.3 烟气脱硝技术 | 第15-18页 |
1.3 贵金属催化剂在氮氧化物控制技术中的应用 | 第18-19页 |
1.4 研究目的、意义与研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第19页 |
1.4.2 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.3 技术路线 | 第20-21页 |
第2章 实验材料、方法及表征 | 第21-29页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验试剂与实验气体 | 第21页 |
2.1.2 实验设备及仪器 | 第21-22页 |
2.2 催化剂的制备与反应器设计 | 第22-24页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 反应器的设计与搭建 | 第23-24页 |
2.3 实验流程与方案设计 | 第24-26页 |
2.3.1 实验流程 | 第24-26页 |
2.3.2 实验方案与注意事项 | 第26页 |
2.4 催化剂表征 | 第26-29页 |
2.4.1 比表面积及孔径分析仪 | 第26-27页 |
2.4.2 X射线衍射 | 第27页 |
2.4.3 拉曼光谱 | 第27页 |
2.4.4 能谱仪和电感耦合等离子发射光谱 | 第27-28页 |
2.4.5 X射线光电子能谱 | 第28页 |
2.4.6 透射电子显微镜 | 第28-29页 |
第3章 Pt/C催化剂去除NO性能研究 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 Pt/C催化剂的制备 | 第29页 |
3.3 Pt/C催化剂的表征 | 第29-33页 |
3.3.1 EDS分析 | 第29-30页 |
3.3.2 BET分析 | 第30-32页 |
3.3.3 TEM与XRD分析 | 第32页 |
3.3.4 Raman与XPS分析 | 第32-33页 |
3.4 Pt/C催化剂在气体扩散反应器中去除NO研究 | 第33-34页 |
3.4.1 气体扩散反应器的搭建 | 第33-34页 |
3.4.2 催化剂对NO去除过程的催化性能研究 | 第34页 |
3.5 高温体系中Pt/C催化剂性能研究 | 第34-39页 |
3.5.1 Pt含量对NO去除效果的影响 | 第35-36页 |
3.5.2 H_2浓度对NO去除效果的影响 | 第36-37页 |
3.5.3 SO_2对去除效果的影响 | 第37-38页 |
3.5.4 H_2O对去除效果的影响 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 过渡金属Fe对Pt基催化剂的影响研究 | 第41-56页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 Pt_xFe_y/C催化剂的制备 | 第41页 |
4.3 Pt_xFe_y/C催化剂的表征 | 第41-45页 |
4.3.1 XRD与Raman分析 | 第41-42页 |
4.3.2 BET分析 | 第42-43页 |
4.3.3 EDS分析 | 第43-45页 |
4.4 Pt_xFe_y/C催化剂在气体扩散反应器中去除NO的研究 | 第45-52页 |
4.4.1 气体扩散反应器的搭建 | 第45页 |
4.4.2 Fe/C催化剂催化去除NO性能的研究 | 第45页 |
4.4.3 体系中O_2的存在对Pt_xFe_y/C催化剂性能的影响 | 第45-49页 |
4.4.4 体系中H_2浓度对Pt_xFe_y/C催化性能的影响 | 第49-50页 |
4.4.5 催化剂中不同Pt-Fe原子比对NO去除效率的影响 | 第50-52页 |
4.5 对Pt_xFe_y/C催化剂的评价 | 第52-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 过渡金属Co对Pt基催化剂的影响研究 | 第56-68页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 Pt_xCo_y/C催化剂的制备 | 第56页 |
5.3 Pt_xCo_y/C催化剂的表征 | 第56-59页 |
5.3.1 XRD与Raman分析 | 第56-57页 |
5.3.2 BET分析 | 第57-58页 |
5.3.3 EDS分析 | 第58-59页 |
5.4 Pt_xCo_y/C催化剂在气体扩散反应器中去除NO的研究 | 第59-65页 |
5.4.1 气体扩散反应器的搭建 | 第59页 |
5.4.2 Co/C催化剂催化去除NO性能的研究 | 第59-60页 |
5.4.3 体系中O_2的存在对Pt_xCo_y/C催化剂性能的影响 | 第60-62页 |
5.4.4 体系中H_2浓度对Pt_xCo_y/C催化性能的影响 | 第62-64页 |
5.4.5 催化剂中不同Pt-Co原子比对NO去除效率的影响 | 第64-65页 |
5.5 对Pt_xCo_y/C催化剂的评价 | 第65-66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 过渡金属Ni对Pt基催化剂的影响研究 | 第68-85页 |
6.1 引言 | 第68页 |
6.2 Pt_xNi_y/C催化剂的制备 | 第68页 |
6.3 Pt_xNi_y/C催化剂的表征 | 第68-72页 |
6.3.1 XRD与Raman分析 | 第68-69页 |
6.3.2 BET分析 | 第69-70页 |
6.3.3 EDS分析 | 第70-72页 |
6.4 Pt_xNi_y/C催化剂在气体扩散反应器中去除NO的研究 | 第72-81页 |
6.4.1 气体扩散反应器的搭建 | 第72页 |
6.4.2 Ni/C催化剂催化去除NO性能的研究 | 第72页 |
6.4.3 体系中O_2的存在对Pt_xNi_y/C催化剂性能的影响 | 第72-78页 |
6.4.4 体系中H_2浓度对Pt_xNi_y/C催化性能的影响 | 第78-80页 |
6.4.5 催化剂中不同Pt-Ni原子比对NO去除效率的影响 | 第80-81页 |
6.5 对Pt_xNi_y/C催化剂的评价 | 第81-83页 |
6.6 本章小结 | 第83-85页 |
第7章 过渡金属Cu对Pt基催化剂的影响研究 | 第85-97页 |
7.1 引言 | 第85页 |
7.2 Pt_xCu_y/C催化剂的制备 | 第85页 |
7.3 Pt_xCu_y/C催化剂的表征 | 第85-88页 |
7.3.1 XRD与Raman分析 | 第85-86页 |
7.3.2 BET分析 | 第86-87页 |
7.3.3 EDS分析 | 第87-88页 |
7.4 Pt_xCu_y/C催化剂在气体扩散反应器中去除NO的研究 | 第88-93页 |
7.4.1 气体扩散反应器的搭建 | 第88页 |
7.4.2 Cu/C催化剂催化去除NO性能的研究 | 第88-89页 |
7.4.3 体系中O_2的存在对Pt_xCu_y/C催化剂性能的影响 | 第89-91页 |
7.4.4 体系中H_2浓度对Pt_xCu_y/C催化性能的影响 | 第91-93页 |
7.4.5 催化剂中不同Pt-Cu原子比对NO去除效率的影响 | 第93页 |
7.5 对Pt_xCu_y/C催化剂的评价 | 第93-95页 |
7.6 本章小结 | 第95-97页 |
第8章 铂基二元催化剂性能对比分析与筛选 | 第97-116页 |
8.1 引言 | 第97页 |
8.2 Pt_2M/C (M=Fe、Co、Ni、Cu)型催化性能分析 | 第97-99页 |
8.3 PtM/C (M=Fe、Co、Ni、Cu)型催化性能分析 | 第99-102页 |
8.4 PtM_2/C (M=Fe、Co、Ni、Cu)型催化性能分析 | 第102-103页 |
8.5 Pt_xM_y/C (M=Fe、Co、Ni、Cu)催化性能分析 | 第103-105页 |
8.6 对Pt_xNi_y/C催化剂的进一步表征 | 第105-107页 |
8.6.1 TEM与HRTEM分析 | 第105-106页 |
8.6.2 XPS与ICP-AES分析 | 第106-107页 |
8.7 Pt_xNi_y/C催化剂在高温条件下催化性能研究 | 第107-109页 |
8.8 对Pt_2Ni/C催化剂的进一步研究 | 第109-114页 |
8.8.1 气体流速对催化剂性能的影响 | 第109-110页 |
8.8.2 氧气浓度对催化剂性能的影响 | 第110-111页 |
8.8.3 单位面积催化剂负载量对催化性能的影响 | 第111-113页 |
8.8.4 催化剂长时间稳定性研究 | 第113页 |
8.8.5 催化剂抗SO_2性能研究 | 第113-114页 |
8.9 本章小结 | 第114-116页 |
第9章 结论与展望 | 第116-118页 |
9.1 结论 | 第116-117页 |
9.2 展望 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第126页 |