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MnWOx/TiO2-SiO2催化剂的低温制备及NH3-SCR性能

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 文献综述第9-25页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 NO_x控制技术简介第10-13页
        1.2.1 湿法脱硝第10-11页
        1.2.2 干法脱硝第11-13页
            1.2.2.1 HC-SCR法第11页
            1.2.2.2 SCR法第11-13页
    1.3 NH_3-SCR技术研究现状第13-20页
        1.3.1 V_2O_5-WO_3(MoO_3)/TiO_2第14页
        1.3.2 活性炭催化剂第14-15页
        1.3.3 过渡金属氧化物(非贵金属)催化剂第15-19页
        1.3.4 分子筛催化剂第19-20页
    1.4 催化剂的合成方法简述第20-23页
        1.4.1 浸渍法第20-21页
        1.4.2 离子交换法第21页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第21页
        1.4.4 燃烧合成法第21-22页
        1.4.5 液相沉积法第22-23页
    1.5 本课题的研究目的、意义和内容第23-25页
        1.5.1 研究目的和意义第23-24页
        1.5.2 研究的内容第24-25页
第二章 实验部分第25-29页
    2.1 实验试剂与设备第25-26页
        2.1.1 实验化学试剂第25页
        2.1.2 实验应用气体第25-26页
        2.1.3 实验用仪器第26页
    2.2 催化剂活性测试第26-27页
    2.3 催化剂表征第27-29页
        2.3.1 比表面积、孔容、孔径测试第27页
        2.3.2 射线粉末衍射仪(XRD)第27页
        2.3.3 透射电镜(TEM)第27-28页
        2.3.4 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第28页
        2.3.5 H_2程序升温还原(H_2-TPR)第28页
        2.3.6 射线光电子能谱(XPS)第28页
        2.3.7 热重分析(TG)第28页
        2.3.8 红外表征(FT-IR)第28-29页
第三章 低温制备纳米复合金属催化剂及其NH_3-SCR性能第29-41页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 催化剂的制备第30-31页
    3.3 催化剂活性评价第31-34页
        3.3.1 不同Mn/W比的Mn_aWO_x/TiO_2催化剂第31-32页
        3.3.2 不同焙烧温度的MnWO_4/TiO_2催化剂第32-34页
    3.4 催化剂表征第34-38页
        3.4.1 MnWO_4/TiO_2催化剂的织构第34-35页
        3.4.2 MnWO_4/TiO_2催化剂的XRD第35页
        3.4.3 TEM第35-37页
        3.4.4 XPS分析第37-38页
    3.5 催化剂的抗硫抗水性能与稳定性第38-40页
        3.5.1 催化剂抗硫抗水性能第38页
        3.5.2 催化剂的稳定性第38-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 液相沉积法制备MnWO_x/TiO_2-SiO_2催化剂与其NH_3-SCR活性和抗硫抗水性能第41-63页
    4.0 引言第41-42页
    4.1 催化剂制备第42页
    4.2 催化剂活性评价第42-48页
        4.2.1 制备条件对其活性的影响第42-43页
        4.2.2 LPD法制备不同Mn:W比Mn_aO_x/TiO_2-SiO_2催化剂第43-45页
        4.2.3 焙烧温度对MnWO_x/TiO_2-SiO_2催化剂活性的影响第45-46页
        4.2.4 Si的掺杂量对MnWO_x/TiO_2-SiO_2催化剂活性的影响第46-48页
    4.3 催化剂抗硫抗水性能的研究第48-51页
        4.3.1 MnWO_x/TiO_2-SiO_2催化剂在不同温度下抗硫性能第48-50页
        4.3.2 MnWO_x/TiO_2-SiO_2催化剂的抗硫抗水性能第50-51页
    4.4 催化剂表征第51-62页
        4.4.1 BET第51-54页
        4.4.2 XRD第54-55页
        4.4.3 TEM第55-56页
        4.4.4 H_2-TPR第56-57页
        4.4.5 XPS第57-60页
        4.4.6 红外第60-61页
        4.4.7 热重(TG)第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-77页
致谢第77-78页
个人简介及攻读学位期间的成果第78页

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