摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-28页 |
·选题背景及研究意义 | 第16-18页 |
·NO_x 和 SO_2的来源 | 第16页 |
·NO_x 和 SO_2的危害 | 第16-17页 |
·我国 SO_2和 NO_x的排放现状及规定 | 第17-18页 |
·烟气脱硫脱硝技术进展 | 第18-20页 |
·SO_2的脱除 | 第18-19页 |
·NO_x的脱除 | 第19-20页 |
·烟气同时脱硝脱硫技术概述 | 第20-24页 |
·传统的烟气联合脱硫脱硝工艺 | 第20-21页 |
·湿法烟气同时脱硝脱硫工艺 | 第21-22页 |
·干法烟气同时脱硫脱硝工艺 | 第22-24页 |
·ZSM-5 催化剂 | 第24页 |
·γ-Al_2O_3催化剂 | 第24-26页 |
·本课题主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-36页 |
·实验仪器气体和药品 | 第28-29页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·实验气体 | 第28-29页 |
·实验药品 | 第29页 |
·催化剂制备 | 第29-30页 |
·ZSM-5 系列催化剂的制备 | 第29-30页 |
·γ-Al_2O_3系列催化剂的制备 | 第30页 |
·催化剂表征 | 第30-32页 |
·X 射线衍射(XRD)分析 | 第30页 |
·氢气-程序升温还原(H_2-TPR)分析 | 第30-31页 |
·扫描电镜与 X 射线能谱分析连用(SEM-EDS)分析 | 第31页 |
·NH_3-TPD 酸性表征 | 第31页 |
·比表面积(BET)分析 | 第31页 |
·热重-差热-质谱(TG-DSC-MS)分析 | 第31-32页 |
·催化剂活性评价 | 第32-36页 |
·催化剂活性评价装置 | 第32-33页 |
·催化剂活性评价原理 | 第33页 |
·催化剂转化率的计算 | 第33-36页 |
第三章 ZSM-5 催化剂脱硫脱硝性能研究 | 第36-70页 |
·不同活性组分对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第36-40页 |
·不同活性组分对催化剂脱硝性能的影响 | 第36页 |
·不同活性组分对催化剂脱硫性能的影响 | 第36-39页 |
·不同活性组分对催化剂同时脱硫脱硝性能的影响 | 第39-40页 |
·不同硅铝比对 CU(10)/ZSM-5 催化剂脱硫脱硝活性的影响 | 第40-41页 |
·焙烧条件对 CU(10)/ZSM-5 催化剂脱硫脱硝活性的影响 | 第41-48页 |
·不同焙烧温度对 Cu(10)/ZSM-5 催化剂脱硫脱硝活性的影响 | 第41-45页 |
·不同焙烧时间对 Cu(10)/ZSM-5 催化剂脱硫脱硝活性的影响 | 第45-48页 |
·不同负载量对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第48-53页 |
·不同载体对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第53-54页 |
·不同还原气对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第54-55页 |
·双金属的不同配比对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第55-63页 |
·镍铜的不同配比对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第55-59页 |
·铜钴的不同配比对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第59-61页 |
·镍钴的不同配比对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第61-63页 |
·双金属的不同浸渍顺序对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第63-65页 |
·不同气体浓度对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第65-68页 |
·不同 NO 浓度对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第65-66页 |
·不同 SO_2浓度对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第66-67页 |
·不同 O_2浓度对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第67-68页 |
·催化剂寿命 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第四章 γ-Al_2O_3催化剂脱硫脱硝性能研究 | 第70-84页 |
·负载不同金属氧化物对催化剂脱硫脱硝性能影响 | 第70-72页 |
·焙烧条件对催化剂脱硫脱硝性能的影响 | 第72-77页 |
·焙烧温度对催化剂脱硫脱硝性能影响 | 第72-75页 |
·焙烧时间对催化剂脱硫脱硝性能影响 | 第75-77页 |
·不同负载量对催化剂脱硫脱硝性能影响 | 第77-80页 |
·助剂含量对催化剂脱硫脱硝性能影响 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第五章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
发表的论文和科研成果 | 第94-96页 |
作者和导师简介 | 第96-97页 |
附件 | 第97-98页 |