摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 氮氧化物排放与污染现状 | 第13-15页 |
1.2 国内固定源NO_X控制的现状 | 第15页 |
1.3 固定源脱硝技术 | 第15-18页 |
1.3.1 选择性非催化还原(SNCR)脱硝技术 | 第15-16页 |
1.3.2 选择性催化还原(SCR)脱硝技术 | 第16-18页 |
1.4 低温NH_3-SCR脱硝催化剂研究现状 | 第18-27页 |
1.4.1 锰基类SCR催化剂 | 第18-19页 |
1.4.2.铁基类SCR催化剂 | 第19-20页 |
1.4.3.铜基类SCR催化剂 | 第20-21页 |
1.4.4.铈基类SCR催化剂 | 第21-22页 |
1.4.5.多组分复合类SCR催化剂 | 第22-23页 |
1.4.6 低温SCR脱硝催化剂的SO_2和H_2O中毒问题 | 第23-27页 |
1.5 低温SCR反应机理研究现状 | 第27-31页 |
1.6 分子模拟技术 | 第31-35页 |
1.6.1 分子模拟技术分类 | 第32页 |
1.6.2 量子力学方法 | 第32-34页 |
1.6.3 分子模拟在分子筛研究中的应用 | 第34-35页 |
1.7 本文研究的意义、目的、内容及技术路线 | 第35-39页 |
1.7.1 研究意义与目的 | 第35-36页 |
1.7.2 研究内容及技术路线 | 第36-39页 |
第二章 实验部分 | 第39-46页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第39-40页 |
2.1.1 化学试剂与气体 | 第39-40页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第40页 |
2.2 催化剂的制备 | 第40-41页 |
2.2.1 原位合成CeAPSO-34 分子筛 | 第40-41页 |
2.2.2 Mn/CeAPSO-34 催化剂的制备 | 第41页 |
2.2.3 Mn-Ce/CeAPSO-34 催化剂的制备 | 第41页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第41-43页 |
2.4 催化剂结构表征 | 第43-44页 |
2.5 催化剂氧化还原性质表征 | 第44页 |
2.6 催化剂反应物吸附性能表征 | 第44-46页 |
第三章 Ce原位引入和负载于Mn/SAPO-34 对NH_3-SCR抗硫抗水性能的影响 | 第46-65页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 结果与讨论 | 第46-64页 |
3.2.1 Ce原位引入SAPO-34 合成CeAPSO-34 实验结果 | 第46-49页 |
3.2.2 Mn负载于CeAPSO-34 | 第49-52页 |
3.2.3 Ce负载在Mn/CeAPSO-34 | 第52-56页 |
3.2.4 Ce原位引入和负载于Mn/SAPO-34 对NH_3-SCR抗硫抗水性能的影响 | 第56-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 原位红外研究Mn-Ce/CeAPSO-34 抗硫反应机理 | 第65-81页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 原位红外研究 | 第65-80页 |
4.2.1 NO吸附对SO_2吸附的影响 | 第65-68页 |
4.2.2 SO_2吸附对NO吸附的影响 | 第68-71页 |
4.2.3 NH_3吸附对SO_2吸附的影响 | 第71-74页 |
4.2.4 NO+NH_3+O_2吸附对SO_2吸附的影响 | 第74-77页 |
4.2.5 NO+NH_3+O_2 +SO_2吸附的影响 | 第77-80页 |
4.3 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 密度泛函理论研究Mn-Ce/CeAPSO-34 抗硫抗水机理 | 第81-96页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 模拟方法 | 第81-85页 |
5.2.1 DMol3基本原理 | 第82-84页 |
5.2.2 模拟步骤 | 第84-85页 |
5.3 模拟结果和讨论 | 第85-95页 |
5.3.1 SO_2在催化剂体系中的吸附能计算 | 第85-89页 |
5.3.2 H_2O在催化剂体系中的吸附能计算 | 第89-92页 |
5.3.3 Ce原位引入和负载于Mn/SAPO-34 对NO和NH_3的吸附能计算 | 第92-93页 |
5.3.4 NH_3-SCR反应过渡态吸附能计算 | 第93-95页 |
5.4.本章小结 | 第95-96页 |
结论与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-117页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
附件 | 第119页 |