摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
·NO_x 的来源、危害和生成机理 | 第10-13页 |
·NO_x 的来源 | 第10页 |
·NO_x 的危害 | 第10-11页 |
·NO_x 的生成机理 | 第11-13页 |
·NO_x 的排放标准 | 第13-14页 |
·固定源NO_x 治理方法 | 第14-17页 |
·燃料脱氮处理 | 第14页 |
·低NO_x 燃烧技术 | 第14-15页 |
·烟气脱硝 | 第15-17页 |
·催化治理NO_x 技术 | 第17-26页 |
·选择性催化还原法(SCR) | 第17-23页 |
·非选择性催化还原法(NSCR) | 第23-24页 |
·催化氧化法(CO) | 第24-26页 |
·本课题的出发点和意义 | 第26-28页 |
·CuS0_4-V_20_5/TS 催化剂NH_3-SCR 法脱硝活性及抗毒化性能研究 | 第26-27页 |
·CuS0_4-V_20_5/TS 催化氧化法脱除NO_x 的活性及抗毒化性能研究 | 第27-28页 |
第2章 低温NH3-SCR 催化剂CuS0_4-V_20_5/TS 的制备 | 第28-34页 |
·材料与试剂 | 第28页 |
·实验装置与分析仪器 | 第28页 |
·催化剂的制备 | 第28-29页 |
·Ti0_2-Si0_2(TS)载体制备 | 第28-29页 |
·催化剂制备 | 第29页 |
·催化剂的表征 | 第29页 |
·催化剂的活性测试方法 | 第29-30页 |
·催化剂制备参数对催化活性的影响 | 第30-33页 |
·CuS0_4 负载量 | 第30页 |
·V_20_5 负载量 | 第30-31页 |
·焙烧温度 | 第31-33页 |
·本章小节 | 第33-34页 |
第3章 操作条件对CuS0_4-V_20_5/TS 催化剂SCR 活性的影响 | 第34-39页 |
·反应温度的影响 | 第34页 |
·NH_3/NO 摩尔比对催化活性的影响 | 第34-35页 |
·NO 进口浓度的影响 | 第35-36页 |
·空速的影响 | 第36页 |
·氧含量的影响 | 第36-37页 |
·催化剂的稳定性评价 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 H_2O 和SO_2对CuS0_4-V_20_5/TS 催化剂SCR 活性的影响 | 第39-44页 |
·H_2O 对催化剂活性的影响 | 第39页 |
·SO_2 对催化剂活性的影响 | 第39-40页 |
·H_2O 和SO_2 对催化剂活性的综合影响 | 第40-41页 |
·催化剂再生后的活性测试 | 第41-42页 |
·催化剂中毒分析 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第5章 CuS0_4的加入对V_20_5 | 第44-48页 |
·反应温度对活性的影响对比 | 第44页 |
·H_2O 对催化剂活性的影响对比 | 第44-45页 |
·SO_2 对催化性能的影响对比 | 第45-46页 |
·H_2O 和SO_2 对催化性能的综合影响对比 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第6章 CuS0_4-V_20_5/TS 催化剂催化氧化NO_x性能研究 | 第48-58页 |
·实验装置与流程 | 第48-49页 |
·催化剂的制备 | 第49-51页 |
·V_20_5 负载量对氧化性能的影响 | 第49-50页 |
·CuS0_4 负载量对氧化性能的影响 | 第50页 |
·焙烧温度对氧化性能的影响 | 第50-51页 |
·操作条件对CuS0_4-V_20_5/TS 催化氧化活性的影响 | 第51-54页 |
·无催化剂的空白实验 | 第51页 |
·反应温度的影响 | 第51-52页 |
·氧含量的影响 | 第52-53页 |
·空速的影响 | 第53-54页 |
·CuS0_4-V_20_5/Ti0_2-Si0_2 催化剂氧化NO_x 抗毒性能研究 | 第54-56页 |
·H_2O 对催化剂催化氧化NO_x 的影响 | 第54页 |
·SO_2 对催化剂催化氧化NO_x 的影响 | 第54-55页 |
·H_2O 和SO_2 的综合影响 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第7章 结论及前景 | 第58-61页 |
·结论 | 第58-60页 |
·前景 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录:在校期间发表的学术论文 | 第67页 |