摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 选题背景 | 第11-27页 |
·氮氧化物的形成及其危害性 | 第11-12页 |
·NO_x污染的控制技术 | 第12-20页 |
·燃烧前的NO_x控制技术 | 第13-14页 |
·燃烧中的NO_x控制技术 | 第14-15页 |
·燃烧后的NO_x控制技术——烟气NO_x的脱除 | 第15-20页 |
·工业用NH_3-SCR反应系统存在的问题 | 第20-21页 |
·蜂窝状堇青石 | 第21-22页 |
·纳米碳纤维 | 第22-25页 |
·纳米碳纤维的种类 | 第22-23页 |
·纳米碳纤维的制备方法 | 第23页 |
·气相生长纳米碳纤维的影响因素 | 第23-25页 |
·纳米碳纤维在催化剂领域的应用 | 第25页 |
·选题依据及研究内容 | 第25-27页 |
第2章 CNFs/Al_2O_3-CC催化剂载体的制备及其结构控制 | 第27-43页 |
·前言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-31页 |
·实验原料及试剂 | 第27-28页 |
·实验装置及分析仪器 | 第28-29页 |
·Al_2O_3涂层的制备 | 第29页 |
·CNFs的生长 | 第29-31页 |
·分析表征 | 第31页 |
·相关计算 | 第31页 |
·Al_2O_3-CC的表征 | 第31-35页 |
·Al_2O_3-CC的形貌结构 | 第32-33页 |
·Al_2O_3-CC的结合强度 | 第33页 |
·Al元素的结合形态 | 第33-35页 |
·CNFs/Al_2O_3-CC的表征 | 第35-42页 |
·NiO的担载量对CNFs生长状况的影响 | 第35-37页 |
·CNFs/Al_2O_3-CC的形貌结构 | 第37-38页 |
·CNFs的生长机理 | 第38-39页 |
·CNFs/Al_2O_3-CC的元素分析 | 第39-41页 |
·CNFs/Al_2O_3-CC的热失重分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 V2O5/CNFs/Al_2O_3-CC催化剂的制备及其结构控制 | 第43-56页 |
·前言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-46页 |
·实验试剂 | 第43-44页 |
·实验装置及分析仪器 | 第44页 |
·CNFs/Al_2O_3-CC的酸处理 | 第44-45页 |
·V_2O_5的担载 | 第45页 |
·分析表征 | 第45页 |
·相关计算 | 第45-46页 |
·CNFs/Al_2O_3-CC的酸处理 | 第46-51页 |
·酸处理与CNFs/Al_2O_3-CC损失率的关系 | 第46-48页 |
·酸处理对CNFs/Al_2O_3-CC形貌结构的影响 | 第48页 |
·Ni的脱除效果的分析 | 第48-50页 |
·酸处理对CNFs/Al_2O_3-CC耐热性能的影响 | 第50-51页 |
·V_2O_5/CNFs/Al_2O_3-CC催化剂的表征 | 第51-55页 |
·V_2O_5/CNFs/Al_2O_3-CC催化剂的形貌结构 | 第51-52页 |
·钒氧化物在催化剂上的分布情况 | 第52-53页 |
·钒氧化物在CNFs表面的结合形态 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 V_2O_5/CNFs/Al_2O_3-CC催化剂的NO低温催化还原性能评价 | 第56-68页 |
·前言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·实验原料气体 | 第56-57页 |
·脱硝评价装置及分析仪器 | 第57-58页 |
·脱硝性能评价指标 | 第58页 |
·无SO_2条件下,V_2O_5/CNFs/Al_2O_3-CC催化剂脱硝性能评价 | 第58-62页 |
·反应温度对催化剂脱硝性能的影响 | 第58-59页 |
·CNFs含量对催化剂脱硝性能的影响 | 第59-61页 |
·V_2O_5担载量对催化剂脱硝性能的影响 | 第61-62页 |
·有SO_2存在时,V_2O_5/CNFs/Al_2O_3-CC催化剂脱硝性能的影响 | 第62-67页 |
·在不同反应温度下,SO_2对不同CNFs含量催化剂脱硝性能的影响 | 第62-66页 |
·SO_2对不同V_2O_5担载量的催化剂脱硝性能的影响 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第5章 工作总结及展望 | 第68-70页 |
·工作总结 | 第68-69页 |
·工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士期间发表的期刊论文 | 第77页 |