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磷钨酸改性碳材料提高烟气氧化脱硝抗水性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 文献综述第14-38页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 NO 氧化成 NO_2的反应机理第15-16页
    1.3 用于烟气 NO_x的吸附催化剂第16-33页
        1.3.1 杂多酸类化合物用于烟气脱硝的研究第16-20页
        1.3.2 碳材料用于烟气脱硝的研究第20-22页
        1.3.3 沸石类化合物(分子筛)用于烟气脱硝的研究第22-24页
        1.3.4 具有层状结构材料用于烟气脱硝的研究第24-26页
        1.3.5 钙钛矿类化合物用于烟气脱硝的研究第26-28页
        1.3.6 尖晶石类化合物用于烟气脱硝的研究第28-29页
        1.3.7 金属氧化物用于烟气脱硝的研究第29-33页
    1.4 选题依据、研究目的和实验设计及方案第33-38页
        1.4.1 选题依据第33-35页
        1.4.2 研究目的第35页
        1.4.3 实验设计及方案第35-38页
第二章 实验方法及内容第38-46页
    2.1 实验仪器与试剂第38-39页
        2.1.1 仪器设备第38-39页
        2.1.2 实验用气体第39页
        2.1.3 试剂与药品第39页
    2.2 实验方法及流程第39-42页
        2.2.1 脱硝活性评价装置及流程第39-41页
        2.2.2 固载 HPW 催化剂溶脱量实验装置及流程第41-42页
    2.3 活性炭及活性半焦脱硝催化剂的制备第42-43页
        2.3.1 活性炭改性处理方法及编号第42-43页
        2.3.2 半焦活化处理方法及编号第43页
    2.4 活性炭及活性半焦脱硝催化剂的表征第43-46页
        2.4.1 表面酸碱总量滴定第43页
        2.4.2 催化剂比表面积和孔结构测定第43-44页
        2.4.3 催化剂 SEM 分析第44页
        2.4.4 催化剂 XRD 分析第44-45页
        2.4.5 催化剂 FT-IR 分析第45页
        2.4.6 催化剂紫外光谱分析第45-46页
第三章 表面改性方法用于活性炭脱硝抗水性能实验研究第46-55页
    3.1 引言第46页
    3.2 脱硝抗水性能测定实验条件第46页
    3.3 实验结果及讨论第46-53页
        3.3.1 水汽对未改性活性炭脱硝活性的影响第46-47页
        3.3.2 硝酸改性对活性炭脱硝抗水性能的影响第47-48页
        3.3.3 碱改性对活性炭脱硝抗水性能的影响第48-49页
        3.3.4 高温热处理对活性炭脱硝抗水性能影响第49-50页
        3.3.5 两步组合法处理活性炭脱硝抗水性能研究第50-52页
        3.3.6 改性活性炭脱硝催化剂表面酸碱量测定第52-53页
    3.4 小结第53-55页
第四章 HPW/C 催化剂用于烟气脱硝抗水性能的研究第55-67页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验条件第55页
    4.3 实验结果及讨论第55-65页
        4.3.1 湿气条件下不同 HPW 负载量对活性炭脱硝活性的影响第55-56页
        4.3.2 HPW/C 催化剂比表面积和孔结构分析第56-59页
        4.3.3 HPW/C 催化剂 SEM 表征第59-60页
        4.3.4 HPW/C 催化剂 XRD 表征第60页
        4.3.5 HPW/C 催化剂红外光谱表征第60-65页
    4.4 小结第65-67页
第五章 操作参数对 HPW/C 催化剂脱硝抗水性能的影响第67-72页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验条件第67页
    5.3 实验结果及讨论第67-71页
        5.3.1 湿气条件下反应温度对 HPW/C 催化剂脱硝活性的影响第67-68页
        5.3.2 湿气条件下混合气氛中氧气含量对 HPW/C 催化剂脱硝活性的影响第68-69页
        5.3.3 混合气氛中水蒸气含量对 HPW/C 催化剂脱硝活性的影响第69-70页
        5.3.4 湿气条件下空速对 HPW/C 催化剂脱硝活性的影响第70-71页
    5.4 小结第71-72页
第六章 HPW/C 脱硝催化剂固载强度的研究第72-84页
    6.1 引言第72页
    6.2 HPW 溶脱量的测定第72-75页
        6.2.1 HPW 特征吸收曲线的测定及波长第72-73页
        6.2.2 HPW 浓度标准曲线及回归方程的确定第73-74页
        6.2.3 HPW/C 催化剂 HPW 溶脱率的测定第74-75页
    6.3 实验结果及讨论第75-82页
        6.3.1 脱硝反应前后对催化剂 HPW 溶脱率的影响第75页
        6.3.2 溶脱时间对催化剂 HPW 溶脱率的影响第75-76页
        6.3.3 溶液温度对催化剂 HPW 溶脱率的影响第76-77页
        6.3.4 HPW 负载量对催化剂 HPW 溶脱率的影响第77-78页
        6.3.5 溶剂类型对催化剂 HPW 溶脱率的影响第78-80页
        6.3.6 不同负载量 HPW/C 催化剂脱硝转化率与催化剂 HPW 溶脱率关系第80-82页
    6.4 小结第82-84页
第七章 活性半焦脱硝抗水性能实验研究第84-89页
    7.1 前言第84页
    7.2 实验评价条件第84页
    7.3 实验结果及讨论第84-87页
        7.3.1 水汽对半焦脱硝活性的影响第84-85页
        7.3.2 硝酸改性对半焦烟气脱硝抗水性能的影响第85-86页
        7.3.3 硝酸改性后高温热处理对半焦烟气脱硝抗水性能的影响第86-87页
        7.3.4 活性半焦负载 HPW 脱硝抗水性能实验第87页
    7.4 小结第87-89页
第八章 结论及建议第89-91页
    8.1 结论第89-90页
    8.2 建议第90-91页
参考文献第91-103页
致谢第103-105页
个人简历第105页
发表学术论文、专利及获奖作品第105-106页

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