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Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性及稀土元素的调变作用

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第一章 文献综述第10-32页
 1.1 氮氧化物的来源第10-11页
 1.2 NOx脱除方法第11-29页
  1.2.1 催化还原法第11-18页
   1.2.1.1 催化还原法处理固定源尾气中的NOx第11-12页
   1.2.1.2 催化还原法处理移动源贫氧尾气中的NOx第12-13页
   1.2.1.3 催化还原法处理移动源富氧尾气中的NOx第13-18页
  1.2.2 液体吸收法和吸附法第18-20页
   1.2.2.1 液体吸收法第18-19页
   1.2.2.2 吸附法第19-20页
  1.2.3 催化分解法第20-29页
   1.2.3.1 贵金属催化剂第21-22页
   1.2.3.2 氧化物催化剂第22-24页
   1.2.3.3 Cu-ZSM-5分子筛催化剂第24-29页
  1.2.4 课题的选择第29页
 参考文献第29-32页
第二章 实验方案与设计第32-50页
 2.1 试剂和仪器第32页
 2.2 催化剂的制备第32-34页
 2.3 催化剂的表征第34-37页
  2.3.1 原子发射光谱第34-36页
  2.3.2 XRD第36-37页
 2.4 催化剂的活性的测试第37-43页
  2.4.1 反应装置第37-40页
  2.4.2 原料气的配制第40-42页
  2.4.3 反应的操作条件第42-43页
 2.5 反应气体的分析第43-49页
 参考文献第49-50页
第三章 Cu-ZSM-5催化剂分解NO性能研究第50-64页
 3.1 催化分解NO反应概述第50页
 3.2 Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性及其影响因素第50-60页
  3.2.1 H-ZSM-5分子筛分解NO活性第51-52页
  3.2.2 Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性与温度的关系第52-53页
  3.2.3 Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性与空速的关系第53页
  3.2.4 Cu-ZSM-5催化剂的稳定性第53-55页
  3.2.5 Cu负载量对催化剂分解NO活性的影响第55-57页
  3.2.6 制备方法对催化剂分解NO活性的影响第57-58页
  3.2.7 制备条件对Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性的影响第58-60页
   3.2.7.1 交换液浓度对Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性的影响第58-59页
   3.2.7.2 焙烧对Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性的影响第59-60页
 3.3 Cu-ZSM-5催化剂的XRD研究第60-62页
 本章小结第62-63页
 参考文献第63-64页
第四章 Ce对Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性的调变研究第64-70页
 4.1 Ce-ZSM-5催化剂分解NO活性第64-65页
 4.2 Ce对Cu-ZSM-5催化剂分解NO活性的影响第65-69页
  4.2.1 温度对Cu-Ce-ZSM-5系列催化剂分解NO活性的影响第65-67页
  4.2.2 空速对Cu-Ce-ZSM-5催化剂分解NO活性的影响第67页
  4.2.3 Cu-Ce-ZSM-5催化剂的稳定性第67-69页
 本章小结第69页
 参考文献第69-70页
第五章 结论和展望第70-72页
 5.1 结论第70-71页
 5.2 展望第71-72页
致谢第72页

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