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Mn基低温脱硝催化剂的研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
abstract第7-8页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 氮氧化物的危害第18页
    1.2 氮氧化物的控制技术第18-21页
        1.2.1 NOx直接分解法第19页
        1.2.2 等离子体法第19页
        1.2.3 选择性非催化还原法(SNCR)第19-20页
        1.2.4 氧化吸收法第20页
        1.2.5 吸附法第20页
        1.2.6 微生物法第20页
        1.2.7 选择性催化还原法(SCR)第20-21页
    1.3 SCR脱硝催化剂的研究进展第21-26页
        1.3.1 HC-SCR催化剂第21页
        1.3.2 CO-SCR催化剂第21页
        1.3.3 NH_3-SCR催化剂第21-26页
            1.3.3.1 贵金属催化剂第22页
            1.3.3.2 分子筛催化剂第22页
            1.3.3.3 金属氧化物催化剂第22-26页
    1.4 NH_3-SCR反应机理的研究进展第26-27页
        1.4.1 Eley-Rideal(ER)机理第26页
        1.4.2 Langmuir-Hinshelwood(LH)机理第26-27页
    1.5 SCR催化剂的工业化现状第27-28页
        1.5.1 国际SCR催化剂的工业化现状第27页
        1.5.2 国内SCR催化剂的工业化现状第27-28页
    1.6 论文的研究目的和内容第28-30页
        1.6.1 研究目的第28页
        1.6.2 研究内容第28-30页
第二章 实验内容与方法第30-38页
    2.1 实验原料与仪器第30-31页
    2.2 催化剂的制备第31-33页
        2.2.1 浸渍法制备粉末状催化剂第31-32页
        2.2.2 共沉淀法制备粉末状催化剂第32页
        2.2.3 圆柱状成型催化剂的制备第32-33页
    2.3 催化剂评价装置与催化剂评价方法第33-35页
        2.3.1 催化剂评价装置第33-34页
        2.3.2 催化剂评价方法第34-35页
            2.3.2.1 温度与NOx转化率的关系第34页
            2.3.2.2 时间与NOx转化率的关系第34-35页
            2.3.2.3 SO_2与NOx转化率的关系第35页
    2.4 催化剂的表征方法第35-38页
        2.4.1 XRD(X-raydiffraction)第35页
        2.4.2 BET(比表面积分析仪)第35页
        2.4.3 XPS(X射线光电子能谱仪)第35-36页
        2.4.4 SEM(扫描电镜)第36页
        2.4.5 H_2-TPR(H_2程序升温还原)第36-38页
第三章 浸渍法制备Mn系催化剂第38-62页
    3.1 MnO_2/γ-Al2O3催化剂第38-44页
        3.1.1 活性评价及XRD表征第38-43页
            3.1.1.1 MnO_2负载量为8%第38-39页
            3.1.1.2 MnO_2负载量为10%第39-41页
            3.1.1.3 MnO_2负载量为12%第41-42页
            3.1.1.4 综合对比第42-43页
        3.1.2 BET表征第43-44页
    3.2 掺杂助剂Ce的Mn-Ce/γ-Al2O3系列催化剂第44-48页
        3.2.1 活性评价及XRD表征第44-46页
        3.2.2 扫描电镜表征第46-47页
        3.2.3 BET表征第47页
        3.2.4 H_2-TPR表征第47-48页
    3.3 掺杂ZrO_2载体的Mn-Ce/γ-Al2O3-ZrO_2系列催化剂第48-52页
        3.3.1 活性评价及XRD表征第48-50页
        3.3.2 BET表征第50页
        3.3.3 H_2-TPR表征第50-52页
    3.4 ZrO_2、TiO_2、SiO_2负载的Mn-Ce催化剂第52-56页
        3.4.1 活性评价及XRD表征第52-53页
        3.4.2 BET表征第53-54页
        3.4.3 H_2-TPR表征第54-55页
        3.4.4 XPS表征第55-56页
    3.5 Mn-Ce/ZrO_2催化剂的稳定性评价第56-58页
        3.5.1 稳定性评价结果第56-57页
        3.5.2 扫描电镜表征第57-58页
    3.6 催化剂的抗SO_2性能评价第58-60页
        3.6.1 抗SO_2性能评价结果第58-59页
        3.6.2 XRD表征第59页
        3.6.3 扫描电镜表征第59-60页
    3.7 本章小结第60-62页
第四章 共沉淀法制备Mn系催化剂第62-76页
    4.1 共沉淀法制备Mn/Ce-X催化剂第62-71页
        4.1.1 活性评价及XRD表征第62-69页
            4.1.1.1 Mn/Ce-Si系列催化剂第62-64页
            4.1.1.2 Mn/Ce-Al系列催化剂第64-65页
            4.1.1.3 Mn/Ce-Zr系列催化剂第65-66页
            4.1.1.4 Mn/Ce-Ti系列催化剂第66-68页
            4.1.1.5 综合对比第68-69页
        4.1.2 BET表征第69-70页
        4.1.3 H_2-TPR表征第70-71页
    4.2 Mn/Ce0.5Zr0.5催化剂的稳定性评价第71-72页
        4.2.1 稳定性评价结果第71页
        4.2.2 扫描电镜表征第71-72页
    4.3 Mn/Ce0.5Zr0.5催化剂的抗SO_2性能评价第72-74页
        4.3.1 抗SO_2性能评价结果第72页
        4.3.2 XRD表征第72-73页
        4.3.3 扫描电镜表征第73-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第五章 Mn系催化剂的成型第76-84页
    5.1 制备工艺对催化剂的影响第76-81页
        5.1.1 活性评价及平均侧压强度第76-80页
            5.1.1.1 胶溶剂用量第76-77页
            5.1.1.2 胶溶剂类型第77-78页
            5.1.1.3 添加ZrO_2结构助剂第78-80页
        5.1.2 XRD表征第80页
        5.1.3 BET表征第80-81页
    5.2 MCAZ成型催化剂的稳定性评价第81页
    5.3 MCAZ成型催化剂的抗SO_2性能评价第81-82页
    5.4 本章小结第82-84页
第六章 总结第84-86页
参考文献第86-90页
致谢第90-92页
研究成果及发表的学术论文第92-94页
导师和作者简介第94-95页
北京石油化工学院专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第95-96页

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