摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 NO_x脱除方法 | 第11-12页 |
1.1.1 NO_x的催化分解 | 第11页 |
1.1.2 NO_x的催化还原 | 第11-12页 |
1.1.3 SCR反应机制 | 第12页 |
1.2 脱硝催化剂 | 第12-13页 |
1.2.1 贵金属催化剂 | 第12-13页 |
1.2.2 金属氧化物催化剂 | 第13页 |
1.2.3 分子筛类催化剂 | 第13页 |
1.3 介孔分子筛的研究概况 | 第13-15页 |
1.3.1 介孔材料的研究进展 | 第13-14页 |
1.3.2 介孔材料的合成方法 | 第14-15页 |
1.4 介孔材料的改性 | 第15-17页 |
1.4.1 无机金属及其化合物的改性 | 第16-17页 |
1.4.2 有机-无机杂化 | 第17页 |
1.5 介孔分子筛在脱硝领域的应用 | 第17-18页 |
1.6 微介孔复合材料的发展现状 | 第18-20页 |
1.7 课题主要研究内容 | 第20-21页 |
2 实验 | 第21-25页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第21-22页 |
2.1.1 实验药品 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第21-22页 |
2.2 Fe,Al-SBA-15的合成 | 第22-23页 |
2.3 催化剂的表征 | 第23页 |
2.4 活性测试 | 第23-24页 |
2.5 催化剂的抗硫抗水性能测试 | 第24-25页 |
3 Fe,Al-SBA-15催化剂结构和性质 | 第25-34页 |
3.1 XRD分析 | 第25-27页 |
3.2 比表面积(BET) | 第27-28页 |
3.3 SEM & TEM | 第28-29页 |
3.3.1 不同方法制备的Fe(0.03)Al(0.03)-SBA-15的SEM图 | 第28-29页 |
3.3.2 不同方法制备的Fe(0.07)Al(0.05)-SBA-15的TEM图 | 第29页 |
3.4 铁(铝)的存在形式及分布 | 第29-32页 |
3.4.1 合成样品的紫外可见漫反射光谱 | 第29-31页 |
3.4.2 合成样品的铝核磁谱图 | 第31-32页 |
3.4.3 合成样品的硅核磁谱图 | 第32页 |
3.5 红外谱图(FT-IR) | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
4 Fe,Al-SBA-15催化剂的脱硝活性和抗水抗硫性 | 第34-39页 |
4.1 不同方法制备的Fe,Al-SBA-15的SCR活性 | 第34-35页 |
4.2 O_2含量对活性的影响 | 第35-36页 |
4.3 氨氮摩尔比的影响 | 第36-37页 |
4.4 空速的影响 | 第37页 |
4.5 H_2O和SO_2对Fe,Al-SBA-15的SCR活性的影响 | 第37-38页 |
4.6 本章小结 | 第38-39页 |
5 NH_3-SCR反应机理的研究 | 第39-47页 |
5.1 实验部分 | 第39页 |
5.2 反应气NH_3、NO、O_2在Fe,Al-SBA-15-MW上的吸附 | 第39-42页 |
5.2.1 NO+O_2在Fe,Al-SBA-15-MW上的吸附 | 第39-40页 |
5.2.2 NH_3在Fe,Al-SBA-15-MW上的吸附 | 第40-41页 |
5.2.3 NH_3、O_2在Fe,Al-SBA-15-MW上的吸附 | 第41-42页 |
5.3 表面反应过程EPR研究 | 第42-44页 |
5.4 H_2-TPR分析与讨论 | 第44页 |
5.5 NH_3-TPD分析与讨论 | 第44-45页 |
5.6 SCR反应历程 | 第45-46页 |
5.7 本章小结 | 第46-47页 |
6 SBA-15/ZSM-5微介孔复合分子筛的制备与研究 | 第47-53页 |
6.1 SBA-15/ZSM-5样品的制备 | 第47页 |
6.2 催化剂表征 | 第47页 |
6.3 结果与讨论 | 第47-52页 |
6.4 本章小结 | 第52-53页 |
7 结论与展望 | 第53-56页 |
7.1 结论 | 第53-54页 |
7.2 创新点 | 第54页 |
7.3 展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
附录 | 第65页 |