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Fe-La-Mn/γ-Al2O3低温选择性还原NO的实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
插图索引第11-12页
附表索引第12-13页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 氮氧化物(NO_x)的来源及生成机理第13-15页
        1.1.1 氮氧化物的性质及来源第13-14页
        1.1.2 氮氧化物的生成机理第14-15页
    1.2 氮氧化物的危害第15-18页
        1.2.1 NO_x对人体的危害第15-16页
        1.2.2 NO_x对环境的危害第16-18页
    1.3 我国 NO_x控制现状第18-19页
    1.4 氮氧化物控制技术第19-24页
        1.4.1 低氮燃烧技术第20页
        1.4.2 烟气脱硝技术第20-23页
        1.4.3 氮氧化物控制技术综合评价第23-24页
    1.5 SCR 催化剂第24-27页
        1.5.1 开发低温 SCR 催化剂的意义第24-25页
        1.5.2 低温 SCR 催化剂第25-27页
    1.6 本文的研究背景和意义第27-29页
第2章 γ-Al_2O_3负载金属氧化物催化剂的制备第29-36页
    2.1 催化剂组成成分第29-30页
        2.1.1 主催化剂第29页
        2.1.2 助催化剂第29-30页
        2.1.3 载体第30页
    2.2 催化剂制备方法第30-33页
        2.2.1 浸渍法第31页
        2.2.2 沉淀法第31-32页
        2.2.3 离子交换法第32页
        2.2.4 其他制备方法第32-33页
    2.3 γ-Al_2O_3负载金属氧化物催化剂的制备第33-35页
        2.3.1 材料与试剂第33页
        2.3.2 实验仪器与设备第33-34页
        2.3.3 催化剂的制备过程第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 催化剂活性测试及优化第36-43页
    3.1 实验仪器与流程第36-38页
        3.1.1 实验仪器第36页
        3.1.2 实验流程第36-38页
    3.2 催化剂配方优化第38-42页
        3.2.1 MnO_2负载量对 NO 转化率的影响第38-39页
        3.2.2 La_2O_3负载量对 NO 转化率的影响第39-41页
        3.2.3 Fe_2O_3负载量对 NO 转化率的影响第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 实验条件对催化剂的影响第43-48页
    4.1 空速对 NO 转化率的影响第43-44页
    4.2 NH_3/NO 对 NO 转化率的影响第44-45页
    4.3 H_2O 存在对 NO 转化率的影响第45-46页
    4.4 H_2O 和 SO_2同时存在对 NO 转化率的影响第46-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第5章 催化剂的表征及结果分析第48-59页
    5.1 BET 实验第49-50页
        5.1.1 比表面积和孔结构测定的原理和方法第49页
        5.1.2 催化剂的 BET 结果分析第49-50页
    5.2 X 射线衍射实验第50-51页
        5.2.1 XRD 概述第50页
        5.2.2 催化剂的 XRD 实验结果分析第50-51页
    5.3 X 射线光电子能谱实验第51-56页
        5.3.1 X 射线光电子能谱概述第51-52页
        5.3.2 催化剂的 XPS 实验结果分析第52-56页
    5.4 催化剂反应机理研究第56-57页
    5.5 本章小结第57-59页
结论与展望第59-62页
参考文献第62-69页
致谢第69-70页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第70页

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