摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 氮氧化物污染及其现状 | 第10-14页 |
1.1.1 氮氧化物的排放现状 | 第10页 |
1.1.2 氮氧化物的来源与危害 | 第10-11页 |
1.1.3 氮氧化物的生成机理 | 第11-12页 |
1.1.4 氮氧化物的控制技术 | 第12-13页 |
1.1.5 NH_3-SCR脱硝反应原理 | 第13-14页 |
1.2 低温SCR脱硝催化剂 | 第14-18页 |
1.2.1 碳纳米管的特点及性质 | 第14页 |
1.2.2 碳纳米管的改性 | 第14-16页 |
1.2.3 碳纳米管作为催化剂载体的应用 | 第16页 |
1.2.4 单组份锰氧化物催化剂 | 第16-17页 |
1.2.5 复合型锰基脱硝催化剂 | 第17页 |
1.2.6 负载型锰基脱硝催化剂 | 第17-18页 |
1.2.7 分子筛催化剂 | 第18页 |
1.3 低温脱硝催化剂的制备方法 | 第18-19页 |
1.3.1 浸渍法 | 第18-19页 |
1.3.2 共沉淀法 | 第19页 |
1.3.3 溶胶凝胶法 | 第19页 |
1.4 本文的内容和研究意义 | 第19-21页 |
1.4.1 本文的研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 本文的研究意义 | 第20-21页 |
第2章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验所需试剂及气体 | 第21页 |
2.1.2 实验所需仪器 | 第21-22页 |
2.2 催化剂的制备 | 第22页 |
2.2.1 碳纳米管的改性 | 第22页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第22页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第22-23页 |
2.4 表征手段 | 第23-25页 |
2.4.1 扫描电子显微镜 | 第23页 |
2.4.2 透射电子显微镜 | 第23-24页 |
2.4.3 比表面积测试 | 第24页 |
2.4.4 X射线衍射仪 | 第24页 |
2.4.5 X射线光电子能谱 | 第24页 |
2.4.6 傅立叶变换红外光谱 | 第24页 |
2.4.7 H_2程序升温还原 | 第24-25页 |
第3章 HNO_3蒸汽的改性对多壁碳纳米管的结构和性质的影响 | 第25-30页 |
3.1 不同改性条件的碳纳米管的表征结果与讨论 | 第25-26页 |
3.1.1 不同改性温度和反应时间对多壁碳纳米管的孔结构影响 | 第25-26页 |
3.1.2 不同反应温度和反应时间碳纳米管的失重率 | 第26页 |
3.2 改性前后对碳管的影响 | 第26-28页 |
3.2.1 扫描电子显微镜表征结果 | 第26-27页 |
3.2.2 红外表征结果 | 第27-28页 |
3.3 本章小结 | 第28-30页 |
第4章 改性碳纳米管负载Mn-Fe催化剂的NH_3-SCR催化性能研究 | 第30-43页 |
4.1 Mn-Fe(x)/P-CNTs的制备 | 第30页 |
4.2 不同制备条件的催化剂的低温脱硝活性测试 | 第30-33页 |
4.2.1 Mn/P-CNTs和Mn-Fe/P-CNTs催化剂的活性 | 第30-32页 |
4.2.2 不同的制备方法对催化剂脱硝性能的影响 | 第32-33页 |
4.3 催化剂表征结果分析与讨论 | 第33-41页 |
4.3.1 TEM表征结果 | 第33-35页 |
4.3.2 XRD表征结果 | 第35-37页 |
4.3.3 XPS表征结果 | 第37-40页 |
4.3.4 H_2-TPR表征结果 | 第40-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-43页 |
第5章 Ce掺杂对MnO_x/CNTs催化剂SCR性能的影响 | 第43-54页 |
5.1 催化剂Mn-Ce(x)/P-CNTs的制备 | 第43页 |
5.2 掺杂铈的催化剂的活性测试 | 第43-44页 |
5.3 表征结果分析与讨论 | 第44-52页 |
5.3.1 TEM表征结果 | 第44-46页 |
5.3.2 XRD表征结果 | 第46-47页 |
5.3.3 BET表征结果 | 第47-48页 |
5.3.4 XPS表征结果 | 第48-51页 |
5.3.5 H_2-TPR表征结果 | 第51-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-54页 |
第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 本论文主要结论 | 第54页 |
6.2 创新点 | 第54-55页 |
6.3 进一步工作展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-65页 |
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第65页 |