摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 SO_2和NO_x的危害及污染现状 | 第9-11页 |
1.1.1 SO_2和NO_x的危害 | 第9页 |
1.1.2 SO_2和NO_x的污染现状 | 第9-11页 |
1.1.3 中国对SO_2和NO_x污染的控制对策 | 第11页 |
1.2 SO_2和NO_x污染控制技术 | 第11-15页 |
1.2.1 氧化类烟气同时脱硫脱硝技术 | 第12-13页 |
1.2.2 还原类烟气同时脱硫脱硝技术 | 第13-14页 |
1.2.3 其他烟气同时脱硫脱硝技术 | 第14-15页 |
1.3 催化还原法同时脱硫脱硝技术 | 第15-19页 |
1.3.1 还原剂的选择 | 第16-17页 |
1.3.2 催化还原同时脱硫脱硝催化剂 | 第17-18页 |
1.3.3 催化还原同时脱硫脱硝催化机理 | 第18-19页 |
1.4 Ce-Ti复合氧化物在催化领域的应用 | 第19-20页 |
1.5 研究意义、目的及内容 | 第20-22页 |
2 实验材料、设备及方法 | 第22-29页 |
2.1 实验材料及设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验设备 | 第23页 |
2.2 催化剂制备 | 第23-25页 |
2.2.1 催化剂制备实验步骤 | 第24页 |
2.2.2 催化剂制备实验装置图 | 第24-25页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第25-28页 |
2.3.1 模拟烟气组成的选择 | 第25-26页 |
2.3.2 催化剂的活性评价实验 | 第26-27页 |
2.3.3 催化剂活性评价实验装置图 | 第27页 |
2.3.4 数据处理方法 | 第27-28页 |
2.4 催化剂表征 | 第28-29页 |
2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)和能量色散光谱(EDS) | 第28页 |
2.4.2 X射线衍射(XRD) | 第28-29页 |
3 Ce_xTi_(1-x)O_2的组成和结构对其脱硫活性影响研究 | 第29-40页 |
3.0 Ce_xTi_(1-x)O_2复合氧化物催化CO还原NO活性探索 | 第29-30页 |
3.1 Ce_xTi_(1-x)O_2复合氧化物催化CO还原SO_2活性探索 | 第30-31页 |
3.2 Ce_xTi_(1-x)O_2复合氧化物的元素组成 | 第31-34页 |
3.3 Ce_xTi_(1-x)O_2复合氧化物的结构 | 第34-37页 |
3.4 不同组成的Ce_xTi_(1-x)O_2复合氧化物的脱硫性能 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 制备工艺条件对Ce_(0.7)Ti_(0.3)O_2脱硫活性影响研究 | 第40-56页 |
4.1 沉淀pH对SO_2脱除率影响 | 第40-44页 |
4.2 金属盐溶液总浓度对S02脱除率影响 | 第44-45页 |
4.3 沉淀温度对SO_2脱除率影响 | 第45-46页 |
4.4 陈化时间对SO_2脱除率影响 | 第46-47页 |
4.5 焙烧温度对SO_2脱除率影响 | 第47-48页 |
4.6 焙烧时间对SO_2脱除率影响 | 第48-50页 |
4.7 洗涤方式对SO_2脱除率影响 | 第50-52页 |
4.8 表面活性剂加入对SO_2脱除率影响 | 第52-55页 |
4.9 本章小结 | 第55-56页 |
5 催化工艺条件对Ce_(0.7)Ti_(0.3)O_2脱硫活性影响研究 | 第56-63页 |
5.1 空速对催化剂脱硫活性影响 | 第56-58页 |
5.2 反应温度对脱硫活性影响 | 第58-60页 |
5.3 CO/SO_2物质的量比对单独脱硫活性影响 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
6 Ce_(0.7 )Ti_(0.3)O_2同时脱硫脱硝性能研究 | 第63-70页 |
6.1 Ce_(0.7)Ti_(0.3)O_2复合氧化物同时脱硫脱硝的活性 | 第63-65页 |
6.2 空速对催化剂同时脱硫脱硝活性影响 | 第65-67页 |
6.3 反应温度对催化剂同时脱硫脱硝活性影响 | 第67-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-70页 |
7 结论与展望 | 第70-72页 |
7.1 结论 | 第70-71页 |
7.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录 | 第78-83页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |