致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
目录 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
·氮氧化物概述 | 第12-13页 |
·移动源氮氧化物排放法规现状与趋势 | 第13-15页 |
·氮氧化物控制技术 | 第15-26页 |
·贵金属催化剂 | 第15-16页 |
·金属氧化物催化剂 | 第16-22页 |
·V基SCR催化剂 | 第17-19页 |
·Mn基SCR催化剂 | 第19-21页 |
·其它金属氧化物催化剂 | 第21-22页 |
·沸石分子筛催化剂 | 第22-26页 |
·立题依据和研究内容 | 第26-30页 |
·立题依据 | 第26-28页 |
·研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-35页 |
·实验仪器与试剂 | 第30-31页 |
·催化剂的制备 | 第31-33页 |
·铜改性不同类型分子筛催化剂的制备 | 第31-32页 |
·不同铜含量的Cu-USY催化剂的制备 | 第32页 |
·不同铈添加量的Cu-Ce-USY分子筛催化剂的制备 | 第32页 |
·水热老化样品的制备 | 第32-33页 |
·SO_2预处理样品的制备 | 第33页 |
·催化剂活性评价方法 | 第33页 |
·催化剂的表征 | 第33-35页 |
第三章 不同铜改性分子筛的NH_3-SCR性能研究 | 第35-46页 |
·引言 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-44页 |
·Cu-zeolite催化剂的NH_3-SCR性能 | 第36-37页 |
·N_2吸附/脱附表征结果 | 第37-38页 |
·XRD测定结果分析 | 第38-39页 |
·H_2-TPR结果分析 | 第39-40页 |
·CO-DRIFTS结果分析 | 第40-41页 |
·In-situ FTIR结果分析 | 第41-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
第四章 Cu-Ce改性USY分子筛的NH_3-SCR性能研究 | 第46-66页 |
·引言 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-64页 |
·铜含量对Cu-USY上NH_3-SCR催化性能的影响 | 第47-55页 |
·Cu-USY催化剂的NH_3-SCR性能 | 第47-48页 |
·催化剂的N_2吸附/脱附表征结果 | 第48-49页 |
·催化剂的XRD表征结果 | 第49-50页 |
·催化剂的H_2-TPR表征结果 | 第50-51页 |
·催化剂的CO-DRIFTS表征结果 | 第51-52页 |
·催化剂的In-situ FTIR表征结果 | 第52-55页 |
·Ce添加对Cu-USY催化剂的NH_3-SCR性能的影响 | 第55-63页 |
·催化剂的NH_3-SCR活性评价结果 | 第55-56页 |
·催化剂的BET表征结果 | 第56-57页 |
·催化剂的XRD表征结果 | 第57-58页 |
·催化剂的H_2-TPR表征结果 | 第58-59页 |
·催化剂的CO-DRIFTS表征结果 | 第59-60页 |
·催化剂的In-situ FTIR表征结果 | 第60-63页 |
·Cu-Ce改性USY催化剂上低温NH_3-SCR反应机理探讨 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-66页 |
第五章 Cu-Ce改性USY催化剂的抗水热和抗硫性能 | 第66-85页 |
·引言 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-84页 |
·Cu-Ce改性USY分子筛催化剂抗水热性能研究 | 第67-80页 |
·催化剂的NH_3-SCR活性评价结果 | 第67-70页 |
·催化剂的XRD表征结果 | 第70页 |
·催化剂的H_2-TPR表征结果 | 第70-71页 |
·催化剂的XPS表征结果 | 第71-74页 |
·催化剂的CO-DRIFTS表征结果 | 第74-76页 |
·催化剂的In-situ FTIR表征结果 | 第76-79页 |
·Cu-Ce-USY催化剂的低温SCR反应活性位的探讨 | 第79-80页 |
·Cu-Ce改性USY分子筛催化剂抗硫性能研究 | 第80-84页 |
·催化剂的NH_3-SCR活性评价结果 | 第80-82页 |
·催化剂的H_2-TPR表征结果 | 第82-83页 |
·催化剂的In-situ FTIR表征结果 | 第83-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
第六章 全文总结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-98页 |
作者简介 | 第98页 |
硕士期间申请专利、发表论文和投稿情况 | 第98页 |