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锰系低温SCR多元催化剂制备及其脱硝性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-21页
   ·研究背景第12-14页
     ·燃煤电站大气污染物控制标准第12页
     ·燃煤电站 NOx 的主要来源第12-13页
     ·NOx 对人体的危害第13-14页
   ·燃煤电厂 NOx 减排方法第14-16页
     ·燃煤电厂 NOx 排放控制技术第14页
     ·选择性催化还原技术(Selective Catalytic Reduction)第14页
     ·SCR 反应器的布置方式第14-16页
   ·量子化学理论基础和计算方法第16-19页
     ·波函数第16-17页
     ·量子力学的基本方程-Schr dinger 方程第17页
     ·从头算方法第17页
     ·密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)第17-18页
     ·价键理论(VB 算法)第18-19页
   ·课题主要研究内容第19-21页
     ·研究目标第19页
     ·研究内容第19-21页
第二章 国内外研究进展第21-28页
   ·低温 SCR 催化剂的研究进展第21-24页
   ·量子化学理论在表面催化领域的研究进展第24-26页
   ·本章小结第26-28页
第三章 实验装置及催化剂制备、分析表征方法第28-34页
   ·低温 SCR 脱硝实验装置及活性评价方法第28-29页
     ·低温 SCR 脱硝实验装置第28-29页
     ·活性评价第29页
   ·催化剂制备材料和方法第29-32页
     ·实验仪器第29-31页
     ·催化剂制备方法第31-32页
   ·催化剂分析表征方法第32-33页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第32页
     ·比表面积和孔结构分析(BET)第32-33页
     ·氢气升温吸附分析(H_2-TPR)第33页
     ·氨气升温脱附分析(NH_3-TPD)第33页
   ·本章小结第33-34页
第四章 制备条件对 Mn-Cu/TiO_2催化剂低温 SCR 性能影响研究第34-40页
   ·Mn-Cu/TiO_2催化剂的制备第34页
   ·不同活性组分负载量 Mn -Cu/TiO_2催化剂 SCR 性能第34-35页
   ·不同焙烧温度对 Mn -Cu/TiO_2催化剂低温 SCR 性能影响研究第35-39页
     ·不同焙烧温度对 Mn -Cu/TiO_2催化剂物化性质的影响第35-38页
     ·不同焙烧温度对 Mn-Cu/TiO_2催化剂低温 SCR 活性的影响第38页
     ·不同焙烧温度对 Mn-Cu/TiO_2催化剂抗硫性的影响第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第五章 载体对 Mn-Cu催化剂低温 SCR 性能影响研究第40-46页
   ·催化剂的制备第40页
     ·MnOx-CuOx/Al2O_3催化剂的制备第40页
     ·MnOx-CuOx/TiO_2催化剂的制备第40页
   ·催化剂表征测试与分析第40-43页
     ·BET 测试与分析第41页
     ·XRD 测试与分析第41页
     ·H_2-TPR 测试与分析第41-42页
     ·NH_3-TPD 测试与分析第42-43页
   ·催化剂活性测试第43-44页
   ·催化剂抗硫性测试第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第六章 碱金属对 Mn-Ce/TiO_2催化剂毒化效应研究第46-52页
   ·催化剂的制备第46页
   ·不同碱金属对 Mn-Ce/TiO_2催化剂物化特性的影响第46-49页
     ·N_2-BET 测试与分析第46-47页
     ·XRD 测试与分析第47-48页
     ·H_2-TPR 测试与分析第48页
     ·NH_3-TPD 测试与分析第48-49页
   ·不同碱金属对 Mn-Ce/TiO_2催化剂低温 SCR活性的影响第49-50页
   ·不同碱金属负载量对 Mn-Ce/TiO_2催化剂低温 SCR 活性的影响第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第七章 不同载体低温 SCR 催化剂表面化学吸附 NH_3量子化学研究第52-65页
   ·计算模型和方法第52-53页
     ·计算软件第52-53页
     ·理论模型第53页
     ·计算方法第53页
     ·吸附能的计算第53页
   ·Mn-Cu/TiO_2催化剂吸附 NH_3的量子化学计算第53-58页
     ·Mn-Cu/TiO_2催化剂表面的构建第53-54页
     ·Mn-Cu/TiO_2催化剂表面的结构优化第54-55页
     ·构建 Mn-Cu/TiO_2催化剂吸附 NH_3的模型第55页
     ·Mn-Cu/TiO_2催化剂吸附 NH_3模型的优化第55-56页
     ·Mn-Cu/TiO_2催化剂吸附 NH_3模型的性质计算与分析第56-58页
     ·Mn-Cu/TiO_2催化剂吸附 NH_3模型吸附能的计算第58页
   ·Mn-Cu/Al_2O_3催化剂吸附 NH_3的量子化学计算第58-63页
     ·Mn-Cu/Al_2O_3催化剂表面的构建第58-59页
     ·Mn-Cu/Al_2O_3催化剂表面的结构优化第59页
     ·构建 Mn-Cu/Al_2O_3催化剂吸附 NH_3的模型第59-60页
     ·Mn-Cu/Al_2O_3催化剂吸附 NH_3模型的结构优化第60页
     ·Mn-Cu/Al_2O_3催化剂吸附 NH_3模型的性质计算与分析第60-62页
     ·Mn-Cu/Al_2O_3催化剂吸附 NH_3模型吸附能的计算第62-63页
   ·两种催化剂表面吸附 NH_3能力的比较和分析第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第八章 结论与展望第65-68页
   ·主要结论第65-66页
   ·本文的创新点第66页
   ·对未来工作的展望第66-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间取得的研究成果第74-75页

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