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基于MIL-100(Fe)的双金属MOFs催化剂的制备及NH3-SCR催化反应的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-23页
    1.1 氮氧化物的来源、危害及防治第10-11页
        1.1.1 氮氧化物的来源第10页
        1.1.2 氮氧化物的危害第10页
        1.1.3 氮氧化物的污染防治第10-11页
    1.2 烟气脱硝概述第11-12页
    1.3 氨(NH_3)选择性催化还原技术研究现状第12-16页
        1.3.1 NH_3-SCR技术催化剂研究进展第12-14页
        1.3.2 NH_3-SCR反应机理研究进展第14-16页
    1.4 金属-有机骨架材料研究现状第16-20页
        1.4.1 金属-有机骨架材料概述第16-17页
        1.4.2 MOFs的主要合成方法第17-19页
        1.4.3 MOFs在催化领域的应用第19-20页
    1.5 本课题的研究目的和研究内容第20-23页
        1.5.1 研究目的第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
2 实验装置及表征方法第23-28页
    2.1 实验试剂和仪器第23-24页
    2.2 催化剂的NH_3-SCR活性测试第24-25页
    2.3 催化剂的表征方法第25-28页
        2.3.1 X-射线衍射分析(X-ray Powder Diffraction,XRD)第25页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)及能量色散X射线谱(EDX)第25页
        2.3.3 氮气吸附表征第25-26页
        2.3.4 氢气程序升温还原性能测试(H2-TPR)第26页
        2.3.5 氨气程序升温脱附法(NH_3-TPD)第26页
        2.3.6 热重分析(TGA)第26页
        2.3.7 X-射线光电子能谱(XPS)第26页
        2.3.8 原位红外光谱 (In situ FTIR)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第26-28页
3 MIL-100 (Fe-Mn)的制备及其脱硝性能研究第28-47页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 催化剂的制备第29-30页
    3.3 MIL-100 (Fe-Mn)催化剂合成及处理条件的优化第30-34页
        3.3.1 溶剂的影响第30-32页
        3.3.2 金属比例的影响第32页
        3.3.3 真空活化温度的影响第32-33页
        3.3.4 MIL-100 (Fe-Mn)与MIL-100 (Fe)、MIL-100 (Mn)的对比第33-34页
    3.4 MIL-100 (Fe-Mn)的抗硫抗水性研究第34-36页
    3.5 MIL-100 (Fe-Mn)催化剂物理化学性质表征第36-41页
        3.5.1 XRD表征第36页
        3.5.2 TGA表征第36-37页
        3.5.3 氮气吸附表征第37-38页
        3.5.4 H_2-TPR表征第38-39页
        3.5.5 NH_3-TPD表征第39页
        3.5.6 表面元素组成及价态第39-41页
    3.6 MIL-100 (Fe-Mn)催化NO_x反应的机理研究第41-46页
    3.7 本章小结第46-47页
4 Cu~+/MIL-100 (Fe)的制备及脱硝性能研究第47-56页
    4.1 引言第47页
    4.2 催化剂的制备第47-48页
    4.3 催化剂的脱硝性能测试第48-49页
    4.4 催化剂的物理化学性质表征第49-55页
        4.4.1 XRD表征第49页
        4.4.2 TGA表征第49-50页
        4.4.3 IR表征第50-51页
        4.4.4 SEM表征第51-52页
        4.4.5 氮气吸附表征第52页
        4.4.6 H_2-TPR表征第52-54页
        4.4.7 EDX表征第54页
        4.4.8 XPS表征第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
5 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66-67页

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