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660MW燃煤电厂商用SCR脱硝催化剂的失活分析与再生探究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-29页
    1.1 氮氧化物排放现状第11-12页
    1.2 氮氧化物(NO_x)控制技术现状第12-13页
    1.3 选择性催化还原(SCR)脱硝技术第13-21页
        1.3.1 SCR脱硝催化剂第15-17页
        1.3.2 钒钛系脱硝催化剂第17-18页
        1.3.3 钒钛系催化剂SCR反应机理第18-21页
    1.4 SCR催化剂失活研究现状第21-26页
        1.4.1 SCR催化剂的物理失活第22-23页
        1.4.2 SCR催化剂的化学中毒第23-26页
    1.5 SCR催化剂的再生研究第26-27页
    1.6 本文主要研究目的与主要内容第27-29页
2 实验部分第29-36页
    2.1 SCR脱硝催化剂材料第29-30页
    2.2 实验设备和化学试剂第30-31页
    2.3 催化剂脱硝活性评价第31-33页
        2.3.1 催化剂活性评价装置图第31-33页
        2.3.2 催化剂脱硝效率评价指标第33页
    2.4 催化剂再生方法第33-34页
    2.5 催化剂表征方法第34-36页
        2.5.1 扫描电子显微镜(SEM)第34页
        2.5.2 比表面积和孔结构(BET)第34页
        2.5.3 X射线荧光分析(XRF)第34页
        2.5.4 X射线光电子能谱(XPS)第34页
        2.5.5 傅里叶红外(FT-IR)第34-35页
        2.5.6 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)第35页
        2.5.7 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第35-36页
3 燃煤电厂钒钛系脱硝催化剂失活原因分析第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 结果与讨论第36-47页
        3.2.1 催化剂的活性测定第36-38页
        3.2.2 催化剂的表征第38-47页
    3.3 小结第47-48页
4 燃煤电厂失活SCR催化剂的再生研究第48-58页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 结果与讨论第49-57页
        4.2.1 无机铵盐对失活催化剂的再生第49-50页
        4.2.2 不同浓度硫酸铵对失活催化剂的再生效果第50-51页
        4.2.3 硫酸对失活催化剂的再生效果第51-52页
        4.2.4 其他再生液对失活催化剂的再生效果第52-53页
        4.2.5 催化剂的表征第53-57页
    4.3 小结第57-58页
5 高温水汽对燃煤电厂失活SCR催化剂的影响第58-67页
    5.1 引言第58页
    5.2 结果与讨论第58-66页
        5.2.1 催化剂活性测试第58-60页
        5.2.2 催化剂的表征第60-66页
    5.3 小结第66-67页
6 结论与建议第67-69页
    6.1 研究总结第67-68页
    6.2 主要创新点第68页
    6.3 建议与展望第68-69页
参考文献第69-79页
攻读硕士期间主要成果第79页

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