符号说明 | 第10-11页 |
摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
1 绪论 | 第16-31页 |
1.1 我国氮氧化物污染现状 | 第16-17页 |
1.1.1 氮氧化物危害及来源 | 第16-17页 |
1.1.2 氮氧化物控制政策 | 第17页 |
1.2 氮氧化物控制技术 | 第17-19页 |
1.3 SCR烟气脱硝技术发展现状 | 第19-23页 |
1.3.1 SCR反应基本原理 | 第19-20页 |
1.3.2 SCR催化反应过程 | 第20-21页 |
1.3.3 商用SCR催化剂及低温SCR技术 | 第21-22页 |
1.3.4 SCR催化剂研究现状 | 第22-23页 |
1.4 SCR金属氧化物催化剂低温改性研究进展 | 第23-27页 |
1.4.1 催化剂活性成分及助剂研究 | 第24-25页 |
1.4.2 催化剂制备方法及热处理工艺研究 | 第25-27页 |
1.5 课题研究目的、思路与研究内容 | 第27-31页 |
1.5.1 课题研究目的 | 第27-28页 |
1.5.2 研究思路 | 第28-29页 |
1.5.3 研究内容 | 第29-31页 |
2 实验系统和分析方法 | 第31-38页 |
2.1 实验试剂、气体与仪器设备 | 第31页 |
2.2 催化剂制备 | 第31-35页 |
2.3 实验装置与系统 | 第35-37页 |
2.4 催化剂微观特性与物性分析方法 | 第37-38页 |
2.4.1 催化剂N_2吸附-脱附测试 | 第37页 |
2.4.2 催化剂XRD分析 | 第37页 |
2.4.3 催化剂SEM和EDS分析 | 第37-38页 |
3 助剂改性γ-Fe_2O_3催化剂低温SCR脱硝性能研究 | 第38-46页 |
3.1 不同元素添加对γ-Fe_2O_3催化剂低温SCR脱硝活性的影响 | 第38-40页 |
3.2 Mn添加对γ-Fe_2O_3催化剂低温SCR脱硝活性的影响 | 第40-41页 |
3.3 Mn添加对γ-Fe_2为_3催化剂NO氧化能力的影响规律 | 第41-42页 |
3.4 Mn添加对γ-Fe_2O_3催化剂物性的影响规律 | 第42-44页 |
3.4.1 催化剂XRD分析 | 第42-43页 |
3.4.2 催化剂比表面积和孔结构分析 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
4 制备条件优化改性铁基催化剂低温SCR脱硝性能研究 | 第46-59页 |
4.1 滴定方法对催化剂低温SCR脱硝活性及物性的影响 | 第46-52页 |
4.1.1 滴定方法对催化剂SCR脱硝活性的影响 | 第46-47页 |
4.1.2 催化剂比表面积分析 | 第47-48页 |
4.1.3 催化剂孔径分布特性分析 | 第48-49页 |
4.1.4 催化剂XRD分析 | 第49-50页 |
4.1.5 催化剂SEM分析 | 第50-51页 |
4.1.6 催化剂EDS分析 | 第51-52页 |
4.2 煅烧温度对催化剂低温SCR脱硝活性及物性的影响 | 第52-58页 |
4.2.1 煅烧温度对催化剂SCR脱硝活性的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 催化剂比表面积和孔径分布特性分析 | 第53-54页 |
4.2.3 催化剂SEM与EDS分析 | 第54-56页 |
4.2.4 催化剂XRD分析 | 第56-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
5 微波干燥优化改性铁基催化剂低温SCR脱硝性能研究 | 第59-67页 |
5.1 不同干燥工艺参量对催化剂低温SCR性能的影响研究 | 第60-62页 |
5.1.1 不同干燥工艺参量对催化剂SCR活性的影响 | 第60-61页 |
5.1.2 不同干燥工艺参量对催化剂物相的影响 | 第61-62页 |
5.2 微波干燥参数对催化剂低温SCR性能的影响规律 | 第62-66页 |
5.2.1 微波时间对催化剂低温SCR活性的影响 | 第62-63页 |
5.2.2 微波功率对催化剂低温SCR活性的影响 | 第63-64页 |
5.2.3 微波功率对催化剂比表面积及孔隙结构的影响 | 第64-65页 |
5.2.4 微波功率对催化剂物相的影响 | 第65-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
6 工作展望及全文总结 | 第67-72页 |
6.1 工作展望 | 第67-70页 |
6.1.1 催化剂抗SO_2及H_2O中毒性能研究 | 第67-69页 |
6.1.2 小结 | 第69-70页 |
6.2 全文总结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第78-79页 |
附件 | 第79页 |