中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 固定源氮氧化物控制技术 | 第10-13页 |
1.3 SCR烟气脱硝技术 | 第13-20页 |
1.3.1 SCR反应的基本化学原理 | 第13页 |
1.3.2 SCR脱硝催化剂 | 第13-15页 |
1.3.3 钒系SCR脱硝催化剂反应机理 | 第15-20页 |
1.4 钒系SCR脱硝催化剂失活及再生研究 | 第20-26页 |
1.4.1 钒系SCR脱硝催化剂失活研究 | 第20-23页 |
1.4.2 钒系SCR脱硝催化剂再生研究 | 第23-26页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
2 实验内容与方法 | 第28-34页 |
2.1 化学试剂与仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.1 化学试剂 | 第28页 |
2.1.2 仪器设备 | 第28-29页 |
2.2 催化剂活性评价 | 第29-30页 |
2.3 催化剂的表征 | 第30-34页 |
2.3.1 晶型结构分析 | 第30页 |
2.3.2 BET比表面积及孔结构分析 | 第30页 |
2.3.3 傅里叶变换红外(FT-IR)光谱分析 | 第30页 |
2.3.4 表面酸性及氧化还原特性分析 | 第30-31页 |
2.3.5 紫外-可见漫反射光谱分析 | 第31-32页 |
2.3.6 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.3.7 X射线荧光(XRF)分析 | 第32页 |
2.3.8 可见拉曼(Raman)分析 | 第32-34页 |
3 制备条件对SCR脱硝催化剂表面性质及其催化性能的影响 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 载体对SCR脱硝催化剂表面性质及其催化性能的影响 | 第34-43页 |
3.2.1 催化剂制备 | 第34-35页 |
3.2.2 催化活性分析 | 第35-37页 |
3.2.3 晶型结构分析(XRD) | 第37页 |
3.2.4 BET比表面积及孔径分析 | 第37-39页 |
3.2.5 紫外可见漫反射光谱分析(UV-vis DRS) | 第39-40页 |
3.2.6 氧化还原性能分析(H_2-TPR) | 第40-41页 |
3.2.7 表面酸性分析(NH_3-TPD) | 第41-43页 |
3.3 钒/钼比对催化剂SCR性能的影响 | 第43-46页 |
3.3.1 不同钒/钼比的催化剂制备 | 第43页 |
3.3.2 催化活性分析 | 第43-45页 |
3.3.3 BET比表面积及孔径分析 | 第45页 |
3.3.4 氧化还原性能分析(H_2-TPR) | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
4 碱(土)金属对SCR脱硝催化剂性能的影响 | 第48-58页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 碱(土)金属对催化剂性能的影响 | 第48-57页 |
4.2.1 模拟碱(土)金属中毒催化剂制备 | 第48-49页 |
4.2.2 催化活性分析 | 第49-51页 |
4.2.3 氧化还原性能分析(H_2-TPR) | 第51-53页 |
4.2.4 表面酸性分析(NH_3-TPD) | 第53-54页 |
4.2.5 BET比表面积及孔径分析 | 第54-55页 |
4.2.6 红外分析 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
5 商品SCR脱硝催化剂失活原因初探和再生 | 第58-72页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 商品SCR脱硝催化剂失活原因初探 | 第58-66页 |
5.2.1 失活催化剂的活性评价 | 第58-59页 |
5.2.2 X射线衍射分析(XRD) | 第59-60页 |
5.2.3 BET比表面积及孔结构分析 | 第60-61页 |
5.2.4 扫描电镜分析(SEM) | 第61页 |
5.2.5 X射线荧光分析(XRF) | 第61-62页 |
5.2.6 表面酸性分析(NH_3-TPD) | 第62-64页 |
5.2.7 氧化还原性能分析(H_2-TPR) | 第64页 |
5.2.8 可见拉曼(Raman)分析 | 第64-66页 |
5.3 失活商品催化剂的再生 | 第66-70页 |
5.3.1 失活商品催化剂的再生过程 | 第66-67页 |
5.3.2 再生过程对催化剂性能的影响 | 第67-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
附录 | 第84页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第84页 |