摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 NH_3-SCR脱硝技术研究进展 | 第13-15页 |
1.2.1 SCR脱硝技术简介 | 第13-14页 |
1.2.2 NH_3-SCR脱硝反应机理 | 第14-15页 |
1.3 SCR催化剂概述 | 第15-17页 |
1.3.1 贵金属催化剂 | 第15-16页 |
1.3.2 金属氧化物催化剂 | 第16-17页 |
1.4 钒基脱硝催化剂的发展现状 | 第17-23页 |
1.4.1 矾基催化剂反应机理的研究 | 第18-20页 |
1.4.2 钒基催化剂表面V~(4+)/V~(5+)比值研究现状 | 第20-23页 |
1.5 脱硝催化剂的合成方法概述 | 第23-24页 |
1.6 本论文研究的目的和主要内容 | 第24-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-34页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的性能表征 | 第28-31页 |
2.3.1 表面元素价态含量及价态分析(XPS) | 第28页 |
2.3.2 比表面积测试(BET) | 第28-29页 |
2.3.3 物相分析(XRD) | 第29页 |
2.3.4 表面酸性分析(NH_3-TPD) | 第29-30页 |
2.3.5 氧化还原性能测试(H_2-TPR和O_2-TPO) | 第30-31页 |
2.3.6 拉曼分析(Raman) | 第31页 |
2.4 催化剂的性能评价 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 过渡元素和陈化时间调变V~(4+)/V~(5+)比值及催化剂性能研究 | 第34-58页 |
3.1 基础V/TiO_2催化剂中V~(4+)/V~(5+)比值及催化剂性能研究 | 第34-40页 |
3.1.1 催化剂表面元素及价态分析 | 第34-36页 |
3.1.2 催化剂物相分析 | 第36-37页 |
3.1.3 催化剂比表面积测定 | 第37页 |
3.1.4 催化剂氧化还原性能分析 | 第37-38页 |
3.1.5 催化剂表面酸性分析 | 第38-40页 |
3.1.6 催化剂脱硝性能评价 | 第40页 |
3.2 Mn、Ce调变V~(4+)/V~(5+)比值及催化剂性能研究 | 第40-51页 |
3.2.1 催化剂表面元素及价态分析 | 第40-44页 |
3.2.2 催化剂物相分析 | 第44-45页 |
3.2.3 催化剂比表面积测定 | 第45-46页 |
3.2.4 催化剂氧化还原性能分析 | 第46-47页 |
3.2.5 催化剂表面酸性分析 | 第47-49页 |
3.2.6 催化剂脱硝性能评价 | 第49-51页 |
3.3 陈化时间对V/TiO_2催化剂中V~(4+)/V~(5+)比值及催化剂性能研究 | 第51-56页 |
3.3.1 催化剂表面元素及价态分析 | 第51-53页 |
3.3.2 催化剂物相分析 | 第53-54页 |
3.3.3 催化剂比表面积测定 | 第54页 |
3.3.4 催化剂氧化还原性能分析 | 第54-55页 |
3.3.5 催化剂表面酸性分析 | 第55-56页 |
3.3.6 催化剂脱硝性能评价 | 第56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 V-W/TiO_2、V-W催化剂V~(4+)/V~(5+)调变机理及其催化剂氧化还原速率研究 | 第58-67页 |
4.1 W对基础催化剂V/TiO_2的调变 | 第58-62页 |
4.1.1 催化剂表面元素及价态分析 | 第58-59页 |
4.1.2 催化剂物相分析 | 第59页 |
4.1.3 催化剂比表面积测定 | 第59-60页 |
4.1.4 催化剂氧化还原性能分析 | 第60-61页 |
4.1.5 催化剂的表面酸性分析 | 第61页 |
4.1.6 催化剂脱硝性能评价 | 第61-62页 |
4.2 W调变V~(4+)/V~(5+)比值及其钒钨催化剂氧化还原速率氧化还原性能分析 | 第62-66页 |
4.2.1 催化剂表面元素及价态分析 | 第62-63页 |
4.2.2 催化剂氧化还原速率分析 | 第63-65页 |
4.2.3 催化剂拉曼分析 | 第65-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |