基于过渡金属的低温选择性脱硝催化剂的制备及应用研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-25页 |
1.1 NO_x排放现状 | 第7-9页 |
1.2 NO_x控制技术 | 第9-15页 |
1.2.1 加氢脱氮技术 | 第9页 |
1.2.2 低氮燃烧技术 | 第9-11页 |
1.2.3 烟气脱硝技术 | 第11-15页 |
1.3 选择性还原脱硝(SCR)技术 | 第15-22页 |
1.3.1 研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 还原剂 | 第16-18页 |
1.3.3 载体 | 第18-21页 |
1.3.4 活性组分 | 第21-22页 |
1.4 催化剂的中毒与再生 | 第22-24页 |
1.4.1 催化剂的中毒 | 第22-23页 |
1.4.2 催化剂的再生 | 第23-24页 |
1.5 本文研究内容 | 第24-25页 |
2 实验装置与方法 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂与装置 | 第25-26页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 催化剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 活性炭的选用 | 第26-28页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第28页 |
2.3 催化剂的表征 | 第28-31页 |
2.3.1 催化剂的活性检测 | 第28-29页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD) | 第29-30页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.3.4 原子发射光谱(ICP) | 第30-31页 |
3 低温选择性脱硝催化剂的性能研究 | 第31-40页 |
3.1 催化剂使用条件的研究 | 第31-33页 |
3.1.1 温度对催化剂性能的影响 | 第31-32页 |
3.1.2 空速对催化剂性能的影响 | 第32-33页 |
3.2 负载金属对催化剂性能的影响 | 第33-35页 |
3.3 催化剂抗硫性的研究 | 第35-37页 |
3.4 低温SCR脱硝催化剂寿命的研究 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
4 低温选择性脱硝催化剂的工业应用研究 | 第40-52页 |
4.1 低温脱硝催化剂制备过程的优化 | 第40-44页 |
4.1.1 氧化改性工艺优化 | 第40-42页 |
4.1.2 酸碱中和工艺 | 第42页 |
4.1.3 浸渍工艺 | 第42-44页 |
4.2 催化剂制备过程的中试 | 第44页 |
4.3 催化剂的工业化研究 | 第44-47页 |
4.3.1 济钢焦炉烟气脱硝 | 第44-46页 |
4.3.2 三力本诺生物质脱硝 | 第46-47页 |
4.4 失活催化剂的再生 | 第47-50页 |
4.4.1 失活催化剂分析 | 第47-49页 |
4.4.2 失活催化剂的再生 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-62页 |