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银改性复合氧化物催化氧化烟气中零价汞的研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第15-35页
    1.1 汞的化学属性及毒性第15-17页
        1.1.1 汞的化学属性第15-16页
        1.1.2 汞的毒性第16-17页
    1.2 汞污染的来源及生物地球化学循环第17-19页
        1.2.1 汞的主要来源第17-19页
        1.2.2 汞的生物地球化学循环第19页
    1.3 汞污染现状第19-22页
        1.3.1 全球汞污染现状第19-21页
        1.3.2 中国汞污染现状第21-22页
    1.4 燃煤烟气汞处理技术进展第22-31页
        1.4.1 均相氧化第23-24页
        1.4.2 汞吸附第24-28页
        1.4.3 非均相汞氧化第28-31页
    1.5 银的催化作用第31-33页
    1.6 选题的目的、意义及研究的主要内容第33-35页
        1.6.1 选题的目的第33页
        1.6.2 主要研究内容及技术路线第33-35页
第二章 实验部分第35-41页
    2.1 实验仪器及试剂第35-36页
        2.1.1 仪器第35-36页
        2.1.2 实验用到的主要试剂和药品第36页
    2.2 材料的制备方法第36-37页
    2.3 材料的主要表征手段第37-38页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第37页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第37页
        2.3.3 X-射线光电子能谱(XPS)第37页
        2.3.4 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第37页
        2.3.5 比表面积测试(BET)第37-38页
        2.3.6 Deacon反应测试第38页
        2.3.7 离子色谱分析第38页
        2.3.8 热重分析第38页
    2.4 汞催化氧化评价体系第38-41页
        2.4.1 配气系统第38-39页
        2.4.2 催化反应装置第39-40页
        2.4.3 数据监测及记录系统第40页
        2.4.4 尾气处理装置第40-41页
第三章 银纳米颗粒制备方法对Hg~0的催化氧化特性研究第41-56页
    3.1 催化剂的制备及催化性能评价第41-42页
        3.1.1 催化剂的制备第41-42页
        3.1.2 催化剂对Hg~0的性能评价第42页
    3.2 材料的表征第42-49页
        3.2.1 催化剂的形貌分析-TEM第42-45页
        3.2.2 催化剂的晶体结构分析-XRD第45-46页
        3.2.3 催化剂的氧化性能分析-氢气程序升温还原(TPR)第46-47页
        3.2.4 催化剂的表面元素分析-XPS第47-49页
    3.3 催化剂的催化氧化Hg~0性能第49-55页
        3.3.1 掺杂Ag对催化氧化Hg~0的影响第49页
        3.3.2 不同催化剂催化氧化Hg~0的对比第49-51页
        3.3.3 SO2对催化氧化Hg~0的影响第51-52页
        3.3.4 空速对催化氧化Hg~0的影响第52-53页
        3.3.5 催化剂循环使用对催化氧化Hg~0的影响第53-54页
        3.3.6 Ag及HCl对催化剂氧化Hg~0的作用分析第54-55页
    3.4 结论第55-56页
第四章 银改性V-Mo-Ti SCR催化剂催化氧化Hg~0的研究第56-76页
    4.1 催化剂的制备及催化性能评价第56-57页
        4.1.1 催化剂的制备第56-57页
        4.1.2 催化剂对Hg~0的性能评价第57页
    4.2 材料的表征第57-63页
        4.2.1 催化剂的晶体结构分析-XRD第57-58页
        4.2.2 催化剂的形貌分析-TEM第58-59页
        4.2.3 催化剂的元素形态分析-XPS第59-62页
        4.2.4 催化剂的氧化性能分析-TPR第62-63页
    4.3 催化剂氧化Hg~0性能分析第63-67页
        4.3.1 各种催化剂氧化Hg~0的效率对比第63-65页
        4.3.2 温度对催化剂催化氧化Hg~0的性能影响第65-66页
        4.3.3 烟气组分对催化剂催化氧化Hg~0的性能影响第66-67页
    4.4 催化Hg~0机制分析第67-75页
        4.4.1 Hg~0脱附分析第67-68页
        4.4.2 催化剂去除Hg~0机理分析第68-70页
        4.4.3 氯活性分析第70-71页
        4.4.4 主要反应路径第71-73页
        4.4.5 汞的价态变化分析第73-75页
    4.5 本章小结第75-76页
第五章 Ag和Mo/Ce协同作用催化氧化Hg~0的研究第76-107页
    5.1 催化剂的制备及催化性能评价第76-77页
        5.1.1 催化剂的制备第76-77页
        5.1.2 催化剂对Hg~0的性能评价第77页
    5.2 Ag-Mo体系催化氧化Hg~0第77-90页
        5.2.1 材料的表征第77-83页
        5.2.2 催化剂氧化Hg~0性能分析第83-85页
        5.2.3 催化氧化Hg~0的机制分析第85-90页
    5.3 Ag-Ce体系催化氧化Hg~0第90-105页
        5.3.1 材料的表征第90-95页
        5.3.2 催化剂氧化Hg~0性能分析第95-98页
        5.3.3 催化氧化零价汞的机制分析第98-105页
    5.4 Ag-Mo-Ce协同作用催化氧化Hg~0第105页
    5.5 结论第105-107页
第六章 Ag改性AgI-TiO2催化剂对Hg~0的催化特性第107-125页
    6.1 催化剂的制备及催化性能评价第107-108页
        6.1.1 催化剂的制备第107页
        6.1.2 催化剂对Hg~0的性能评价第107-108页
    6.2 材料的表征第108-114页
        6.2.1 催化剂的形貌分析-TEM第108-110页
        6.2.2 催化剂的X-ray衍射分析第110-111页
        6.2.3 XPS分析第111-113页
        6.2.4 催化剂的TPR分析第113-114页
    6.3 催化剂的性能第114-117页
        6.3.1 不同催化剂的催化氧化Hg~0性能对比第114-115页
        6.3.2 温度对催化剂性能的影响第115-116页
        6.3.3 气体组分对催化剂性能的影响第116-117页
    6.4 催化机制分析第117-124页
        6.4.1 汞的结合性能分析第117-119页
        6.4.2 UV/vis光谱分析第119-120页
        6.4.3 离子色谱分析第120-121页
        6.4.4 主要反应路径第121-122页
        6.4.5 催化剂的热稳定性分析第122-123页
        6.4.6 碘的化学稳定性分析第123-124页
    6.5 本章小结第124-125页
第七章 银改性复合氧化物的氨氧化及脱硝性能初步探索第125-138页
    7.1 催化剂性能评价实验第125-126页
        7.1.1 催化剂的选择第125页
        7.1.2 催化剂性能评价实验第125-126页
    7.2 催化剂的性能分析第126-136页
        7.2.1 催化机制第126页
        7.2.2 Ag的NH3氧化及脱硝性能第126-128页
        7.2.3 银改性V-Mo-Ti第128-130页
        7.2.4 银改性Mo(5%)-Ti性能分析第130-132页
        7.2.5 银改性Ce(5%)-Ti性能分析第132-135页
        7.2.6 银改性Ag(2%)-AgI-Ti性能分析第135-136页
    7.3 本章小结第136-138页
第八章 结论与展望第138-142页
    8.1 结论第138-140页
    8.2 创新点第140-141页
    8.3 展望第141-142页
参考文献第142-153页
致谢第153-154页
攻读博士期间已发表或待发表的SCI论文及所获奖励第154-155页

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