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易再生高比表面脱硫脱硝剂的设计及其机理性研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-7页
第一章 绪论第7-17页
 1.1 SO_2、NO_X的产生及危害第7-8页
 1.2 烟气脱硫技术的研究状况第8-10页
 1.3 火电厂NO_X控制技术的研究现状第10页
 1.4 纳米材料与环境保护第10-14页
  1.4.1 纳米材料的特性第11-12页
  1.4.2 纳米技术在化工领域的应用第12页
  1.4.3 纳米技术在治理有害气体方面的应用第12-13页
  1.4.4 纳米TiO_2与环境保护第13-14页
 1.5 本课题的来源及研究内容第14-15页
 参考文献第15-17页
第二章 二氧化钛脱硫脱硝剂的设计、制备与表征第17-32页
 2.1 普通钛白粉为基料的吸附剂的制备第17-22页
  2.1.1 颜料级钛白粉工业制备原理第17-18页
  2.1.2 以工业钛白粉为基料的TiO_2颗粒的制备第18-19页
  2.1.3 表征第19页
  2.1.4 表征结果分析第19-22页
 2.2 以颜料级钛白粉为基料,添加SIO_2的颗粒制备第22-24页
  2.2.1 试验步骤第22-23页
  2.2.2 表征结果分析第23-24页
 2.3 以纳米二氧化钛为基料的吸附剂的制备第24页
 2.4 溶胶凝胶法制备二氧化钛颗粒吸附剂第24-29页
  2.4.1 制备方法与步骤第25-26页
  2.4.2 表征及其结果分析第26-27页
  2.4.3 颗粒成型的影响因素第27-29页
 2.5 结论第29-31页
 参考文献第31-32页
第三章 脱硫脱硝试验研究第32-47页
 3.1 烟气脱硫脱硝试验系统第32-34页
  3.1.1 固定床反应器第33页
  3.1.2 加热温控系统第33页
  3.1.3 气体配气发生系统第33-34页
  3.1.4 烟气分析系统第34页
 3.2 试验工况与方法第34-36页
 3.3 试验结果与分析第36-42页
  3.3.1 不同烧结温度下的二氧化钛吸附剂的脱硫试验第36-37页
  3.3.2 不同制备方法所得二氧化钛吸附剂脱硫性能的比较第37-38页
  3.3.3 固定床反应温度对二氧化钛吸附剂脱硫的影响第38页
  3.3.4 烟气流速的影响第38-39页
  3.3.5 烟气中SO_2初始浓度的影响第39页
  3.3.6 SG540吸附NO_X的能力第39-40页
  3.3.7 同时脱硫脱硝的试验第40页
  3.3.8 烟气中氧量的影响第40-41页
  3.3.9 CO_2对脱硫脱硝的影响第41页
  3.3.10 固定床高径比对吸附性能的影响第41-42页
 3.4 不同物理吸附剂吸附能力的比较第42页
 3.5 吸附机理分析第42-44页
 3.6 本章小结第44-45页
 参考文献第45-47页
第四章 吸附脱硫脱硝的再生试验研究第47-55页
 4.1 加热再生法脱附试验第47-51页
  4.1.1 吸附剂中二氧化硫的脱附第47-48页
  4.1.2 吸附剂中NO_X的脱附第48-49页
  4.1.3 吸附剂中二氧化硫及NO_X的脱附第49-50页
  4.1.4 吸附剂的再生寿命第50-51页
 4.2 稀硫酸洗涤法脱附试验第51-52页
  4.2.1 试验步骤第51页
  4.2.2 试验结果及分析第51-52页
 4.3 加热法再生与酸洗法的分析第52-53页
 4.4 本章小结第53-54页
 参考文献第54-55页
第五章 非局部密度函数理论与固定床吸附模型第55-69页
 5.1 低温吸附与固体颗粒微孔结构分析模型第55-56页
 5.2 密度函数理论第56-60页
  5.2.1 控制方程第56-58页
  5.2.2 密度函数理论的求解第58-59页
  5.2.3 密度函数法求解孔径分布结果第59-60页
 5.3 固定床吸附模型第60-65页
  5.3.1 模型概况第60-61页
  5.3.2 穿透曲线的求解第61-64页
  5.3.3 模拟结果与分析第64-65页
 5.4 本章小结第65-67页
 参考文献第67-69页
第六章 结论与建议第69-71页
 6.1 论文的主要结论第69页
 6.2 今后的工作建议第69-71页
符号说明第71-72页
攻读博士期间发表的论文第72-73页
攻读博士期间相关的研究项目第73页
攻读博士期间的成果第73-74页
致谢第74页

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