首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--催化剂(触媒)论文

Cu-Mn双金属负载分子筛催化剂柴油车尾气脱硝机理研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 氮氧化物(NO_x)概述第11-13页
        1.1.1 氮氧化物的定义、产生及危害第11页
        1.1.2 我国机动车尾气排放NO_x污染现状及排放标准第11-13页
    1.2 柴油车尾气排放的NO_x控制技术概述第13-15页
        1.2.1 NO_x直接催化分解法第13-14页
        1.2.2 NO_x储存-还原法(NSR)第14页
        1.2.3 选择性催化还原技术(SCR)第14-15页
        1.2.4 低温等离子体技术(NTP)第15页
    1.3 NH_3-SCR催化剂研究现状第15-21页
        1.3.1 金属氧化物催化剂第15-17页
            1.3.1.1 钒基催化剂第15-16页
            1.3.1.2 锰基催化剂第16-17页
        1.3.2 沸石分子筛催化剂第17-21页
            1.3.2.1 沸石分子筛背景第17-18页
            1.3.2.2 分子筛在NH_3-SCR反应中的应用第18-21页
    1.4 反应条件对催化剂的NH_3-SCR反应的影响第21-23页
        1.4.1 氧气的作用第21-22页
        1.4.2 水热老化对催化剂的影响第22页
        1.4.3 碳氢化合物对催化剂的影响第22-23页
    1.5 NH_3-SCR机理的研究现状第23-26页
        1.5.1 NO的氧化第23-24页
        1.5.2 NH_3的活化第24-25页
        1.5.3 Eley-Rideal反应路径和Lamgmuir-Hinshelwood反应路径第25-26页
    1.6 论文研究的目的与意义第26-28页
        1.6.1 本研究的目的第26页
        1.6.2 本研究的主要内容第26-27页
        1.6.3 本研究的技术路线第27-28页
第二章 实验装置与方法第28-33页
    2.1 实验试剂与仪器第28-29页
    2.2 催化剂的制备第29-30页
        2.2.1 两步离子交换法制备Cu/沸石催化剂第29-30页
        2.2.2 水热处理催化剂第30页
    2.3 催化剂的活性评价第30-31页
    2.4 原位傅里叶漫反射变换红外光谱-质谱联用分析第31-33页
第三章 Cu-Mn/ZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34脱硝机理研究第33-51页
    3.1 结果与讨论第33-42页
        3.1.1 Cu-Mn/ZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34性能评价第33-34页
        3.1.2 Cu-Mn/ZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34红外图谱分析第34-42页
            3.1.2.1 NO+O_2在催化剂表面的吸附第34-36页
            3.1.2.2 NH3+O_2在催化剂表面的吸附第36-38页
            3.1.2.3 NH3+O_2在经过NO+O_2预处理后催化剂表面的吸附第38-40页
            3.1.2.4 NO+O_2在经过NH3+O_2预处理后催化剂表面的吸附第40-42页
    3.2 Cu-MnZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34脱硝机理的讨论第42-49页
    3.3 本章小结第49-51页
第四章 Cu-MnZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34稳定性差异研究第51-72页
    4.1 Cu-MnZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34水热稳定性差异研究第51-60页
        4.1.1 Cu-Mn/ZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34水热稳定性能评价第51-52页
        4.1.2 Cu-Mn/ZSM-5(HT)和Cu-Mn/SAPO-34(HT)红外图谱分析第52-57页
            4.1.2.1 NO+O_2在催化剂(HT)表面的吸附第52-53页
            4.1.2.2 NH_3+O_2在催化剂(HT)表面的吸附第53-54页
            4.1.2.3 NH_3+O_2在经过NO+O_2预处理后催化剂(HT)表面的吸附第54-56页
            4.1.2.4 NO+O_2在经过NH_3+O_2预处理后催化剂(HT)表面的吸附第56-57页
        4.1.3 Cu-Mn/ZSM-5(HT)和Cu-Mn/SAPO-34(HT)水热稳定性差异分析第57-60页
    4.2 Cu-MnZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34抗烃类性能差异研究第60-70页
        4.2.1 Cu-Mn/ZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34抗烃类性能评价第60-61页
        4.2.2 Cu-Mn/ZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34的抗烃红外图谱分析第61-69页
            4.2.2.1 C_3H_6+O_2在催化剂表面的吸附第61-62页
            4.2.2.2 C_3H_6对催化剂表面NO吸附的影响第62-64页
            4.2.2.3 C_3H_6对催化剂表面NH_3吸附的影响第64-65页
            4.2.2.4 C_3H_6对催化剂表面NO-NH_3反应的影响第65-67页
            4.2.2.5 C_3H_6对催化剂表面NH_3-NO反应的影响第67-69页
        4.2.3 Cu-Mn/ZSM-5和Cu-Mn/SAPO-34抗烃类稳定性差异分析第69-70页
    4.3 本章小结第70-72页
第五章 研究结论及展望第72-75页
    5.1 研究结论第72-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-82页
攻读硕士学位期间发表论文情况第82-83页
致谢第83-84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:Y公司化工产品营销策略研究
下一篇:半胱氨酸修饰的量子点荧光探针和纳米药物研究