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NH3-SCR稳态反应动力学的构建及其在几种典型催化剂上的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-23页
    1.1 氮氧化物第12-13页
    1.2 氮氧化物控制技术第13-15页
        1.2.1 低氮燃烧技术第13页
        1.2.2 选择性非催化还原技术第13-14页
        1.2.3 选择性催化还原技术第14-15页
    1.3 NH_3-SCR技术研究进展第15-22页
        1.3.1 NH_3-SCR催化剂第15-16页
        1.3.2 NH_3-SCR反应常见影响因素第16-18页
        1.3.3 NH_3-SCR反应动力学第18-22页
    1.4 选题目的、意义及主要研究内容第22-23页
2 实验部分第23-28页
    2.1 实验材料与仪器第23-24页
        2.1.1 主要实验材料第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
    2.2 催化剂的制备第24页
    2.3 催化剂的表征第24-25页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第24页
        2.3.2 比表面积(BET)第24页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第24-25页
        2.3.4 程序升温还原(H_2-TPR)第25页
        2.3.5 程序升温脱附(TPD)第25页
        2.3.6 原位红外(In situ DRIFT)第25页
    2.4 催化剂NH_3-SCR活性评价第25-28页
        2.4.1 NH_3-SCR活性评价装置第25-26页
        2.4.2 NH_3-SCR活性评价方法第26-27页
        2.4.3 瞬态反应实验方法第27页
        2.4.4 稳态动力学反应实验方法第27-28页
3 Mn-Fe尖晶石低温NH_3-SCR反应动力学研究第28-39页
    3.1 实验方法第28-29页
        3.1.1 Mn-Fe尖晶石的合成第28页
        3.1.2 SCR活性评价第28-29页
        3.1.3 瞬态反应和稳态动力学反应第29页
    3.2 实验结果第29-33页
        3.2.1 SCR反应活性第29页
        3.2.2 空速对SCR活性的影响第29-30页
        3.2.3 瞬态反应第30-32页
        3.2.4 稳态动力学反应第32-33页
    3.3 结果讨论第33-38页
        3.3.1 低温NH_3-SCR反应动力学模型构建第33-37页
        3.3.2 低温NH_3-SCR反应动力学模型验证第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 H_2O对Mn-Fe尖晶石低温NH_3-SCR反应的影响机制第39-48页
    4.1 实验方法第39-40页
        4.1.1 Mn-Fe尖晶石的合成第39页
        4.1.2 SCR活性评价第39页
        4.1.3 瞬态反应和稳态动力学反应第39-40页
    4.2 实验结果第40-47页
        4.2.1 SCR反应活性第40页
        4.2.2 TPD第40-42页
        4.2.3 反应物氧化第42页
        4.2.4 稳态动力学反应第42-45页
        4.2.5 瞬态反应第45-47页
    4.3 本章小结第47-48页
5 H_2O对MnO_x-CeO_2催化剂低温NH_3-SCR反应的影响机制第48-56页
    5.1 实验方法第48-49页
        5.1.1 MnO_x-CeO_2催化剂的合成第48页
        5.1.2 SCR活性评价第48页
        5.1.3 瞬态反应和稳态动力学反应第48-49页
    5.2 实验结果第49-55页
        5.2.1 SCR反应活性第49-50页
        5.2.2 TPD第50-51页
        5.2.3 反应物氧化第51-52页
        5.2.4 稳态动力学反应第52-53页
        5.2.5 瞬态反应第53-55页
    5.3 本章小结第55-56页
6 碱金属对MnO_x-CeO_2催化剂低温NH_3-SCR反应的影响机制第56-68页
    6.1 实验方法第56-57页
        6.1.1 MnO_x-CeO_2催化剂的合成第56页
        6.1.2 SCR活性评价第56页
        6.1.3 瞬态反应和稳态动力学反应第56-57页
    6.2 实验结果第57-67页
        6.2.1 SCR反应活性第57页
        6.2.2 XRD与BET第57-58页
        6.2.3 H_2-TPR第58-59页
        6.2.4 XPS第59页
        6.2.5 TPD第59-61页
        6.2.6 瞬态反应第61-64页
        6.2.7 稳态动力学反应第64-66页
        6.2.8 碱金属对MnO_x-CeO_2催化剂NH_3-SCR反应的影响机制第66-67页
    6.3 本章小结第67-68页
7 商业V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂高温NH_3-SCR反应动力学研究第68-84页
    7.1 实验方法第69页
        7.1.1 V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂的合成第69页
        7.1.2 SCR活性评价第69页
        7.1.3 稳态动力学反应第69页
    7.2 实验结果第69-76页
        7.2.1 SCR反应活性第69-74页
        7.2.2 稳态动力学反应第74-76页
    7.3 实验讨论第76-83页
        7.3.1 高温NH_3-SCR反应动力学模型构建第76-78页
        7.3.2 高温NH_3-SCR反应动力学模型验证第78-80页
        7.3.3 V_2O_5-WO_3/TiO_2催化剂NH_3-SCR反应性能与关键因素之间的相关性第80-83页
    7.4 本章小结第83-84页
8 结论及展望第84-86页
    8.1 结论第84-85页
    8.2 展望第85-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-96页
附录第96页

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