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SCR低温脱硝催化剂的制备与研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 NO_x的形成机制及控制技术第14-19页
        1.2.1 锅炉NO_x的生成形式第14-16页
        1.2.2 氮氧化物控制技术第16-17页
        1.2.3 选择性催化还原法第17-19页
    1.3 国内外SCR催化剂研究现状第19-24页
        1.3.1 金属催化剂第19-20页
        1.3.2 碳基催化剂第20页
        1.3.3 催化剂改性方法研究现状第20-22页
        1.3.4 介孔材料的研究现状第22-24页
    1.4 本论文研究内容第24-25页
    1.5 技术路线第25-26页
第二章 实验材料与方法第26-36页
    2.1 实验验材料与设备第26-27页
    2.2 活性炭改性的实验第27-29页
        2.2.1 活性炭预处理方法第27-28页
        2.2.2 活性炭的改性第28页
        2.2.3 活性炭酸化效果第28-29页
        2.2.4 金属氧化物的负载方法第29页
    2.3 N掺杂改性TiO_2催化剂及负载活性组分的制备方法第29-31页
        2.3.1 N-TiO_2载体的制备第30页
        2.3.2 活性组分及助剂的负载方法第30-31页
    2.4 氨基功能化介孔氧化硅载体及负载活性组分的制备方法第31页
        2.4.1 氨基介孔氧化硅载体的制备第31页
        2.4.2 活性组分及助剂的负载方法第31页
    2.5 催化剂脱硝性能评价试验装置图第31-32页
    2.6 催化剂表征方法第32-33页
        2.6.1 扫描电镜(SEM)分析第32页
        2.6.2 BET比表面积测试第32-33页
        2.6.3 傅氏转换红外线光谱(FTIR)分析第33页
        2.6.4 X射线衍射(XRD)表征第33页
        2.6.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第33页
    2.7 本章小结第33-36页
第三章 Mn/Cu-AC催化剂制备工艺优化与性能评价第36-46页
    3.1 Mn-AC催化剂的制备第36-40页
        3.1.1 超声浸渍法制备的最佳负载量的确定第36-37页
        3.1.2 共沉淀法制备的最佳负载量的确定第37-38页
        3.1.3 共沉淀法制备的最佳反应温度的确定第38页
        3.1.4 共沉淀法制备的最佳焙烧温度的确定第38-40页
    3.2 Cu-AC催化剂的性能评价第40-43页
        3.2.1 活性成分最佳负载量的确定第40-41页
        3.2.2 反应温度对脱硝效率的影响第41-42页
        3.2.3 焙烧温度对脱硝效率的影响第42-43页
    3.3 催化剂制备工艺优化研究第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章N掺杂改性TiO_2催化剂的制备及低温SCR脱硝性能研究第46-64页
    4.1 含氮量对N-TiO_2催化活性影响第46-47页
    4.2 不同负载方法对催化剂的催化活性的影响第47-50页
        4.2.1 不同负载方法制备催化剂的催化活性的影响第47-49页
        4.2.2 不同负载方法对催化剂晶型的影响第49页
        4.2.3 不同负载方法制备催化剂的SEM表征第49-50页
    4.3 N掺杂TiO_2催化剂的形貌及理化性质分析第50-55页
        4.3.1 N- TiO_2催化剂BET比表面积结果分析第51页
        4.3.2 N- TiO_2催化剂扫描电镜(SEM)结果分析第51-53页
        4.3.3 N- TiO_2催化剂傅氏转换红外线光谱(FTIR)结果分析第53-54页
        4.3.4 N- TiO_2催化剂X射线光电子能谱(XPS)分析第54-55页
    4.4 催化剂制备条件对N-TiO_2催化活性影响第55-57页
        4.4.1 煅烧温度对催化剂活性的影响第55-56页
        4.4.2 催化剂不同煅烧温度的XRD表征第56-57页
    4.5 最佳活性组分负载量的确定第57-58页
        4.5.1 正交实验的设计第57页
        4.5.2 最优方案的确定第57-58页
    4.6 使用条件对催化剂性能影响第58-63页
        4.6.1 空速对催化剂脱硝性能的影响第58-59页
        4.6.2 氨氮比对催化剂脱硝性能的影响第59-61页
        4.6.3 SO_2对催化剂脱硝性能的影响第61-62页
        4.6.4 H_2O对催化剂脱硝性能的影响第62-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第五章 氨基功能化介孔氧化硅制备及脱硝性能评价第64-74页
    5.1 加盐生长调控棒状氨基介孔氧化硅载体形貌第64-70页
        5.1.1 介孔氧化硅形貌与表面能的关系第67-68页
        5.1.2 介孔氧化硅N2吸附-脱附实验第68-69页
        5.1.3 最佳活性组分的确定第69-70页
    5.2 氨基介孔氧化硅低温SCR脱硝性能评价第70-73页
    5.3 本章小结第73-74页
第六章 SCR低温脱硝催化剂工业样品的制备第74-76页
第七章 SCR低温催化剂脱硝过程的动力学分析第76-82页
    7.1 动力学模型的建立第76-78页
    7.2 反应速率、平衡常数和温度的关系第78-81页
    7.3 本章小节第81-82页
第八章 结论与展望第82-84页
参考文献第84-100页
致谢第100-102页
作者简介第102页
在学期间发表的学术论文第102页
在学期间参与的科研项目第102页

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