摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
第一节 研究背景 | 第9-15页 |
1.1.1 氮氧化物的危害 | 第9-10页 |
1.1.2 氮氧化物生成及排放清单 | 第10-15页 |
第二节 SCR烟气脱硝技术以及国内外研究现状 | 第15-24页 |
1.2.1 NH_3-SCR烟气脱硝基本原理 | 第15-16页 |
1.2.2 SCR技术国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 锰基催化剂用于NH_3-SCR的研究现状 | 第17-22页 |
1.2.4 现有催化剂存在的关键技术问题 | 第22-24页 |
第三节 介孔材料的应用 | 第24-32页 |
1.3.1 介孔材料的概述 | 第24页 |
1.3.2 介孔材料的分类及特点 | 第24-27页 |
1.3.3 介孔金属氧化物的合成方法 | 第27-28页 |
1.3.4 有序介孔材料的应用 | 第28-32页 |
第四节 本论文的研究意义、内容及创新点 | 第32-33页 |
1.4.1 研究意义 | 第32页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第32页 |
1.4.3 论文创新点 | 第32-33页 |
第二章 实验系统和方法 | 第33-39页 |
第一节 实验部分 | 第33-35页 |
2.1.1 实验所需药品与仪器 | 第33-35页 |
第二节 低温NH_3-SCR烟气脱硝实验 | 第35-37页 |
2.2.1 实验装置 | 第35-36页 |
2.2.2 低温NH_3-SCR烟气脱硝测试 | 第36-37页 |
第三节 催化剂表征方法 | 第37-39页 |
2.3.1 粉末X射线衍射光谱(XRD) | 第37页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM、HRTEM) | 第37页 |
2.3.3 比表面积和孔径分布测试(BET) | 第37页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第37页 |
2.3.5 H_2-程序升温还原(H_2-TPR)分析 | 第37-38页 |
2.3.6 NH_3-程序升温脱附(NH_3-TPD)测试 | 第38页 |
2.3.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第38页 |
2.3.8 密度泛函理论计算(DFT) | 第38页 |
2.3.9 原位漫反射傅立叶变换红外光谱(insituDRIFTS) | 第38-39页 |
第三章 介孔Ni(χ)-MnO_x制备及其低温NH_3-SCR活性研究 | 第39-61页 |
第一节 催化剂的制备 | 第40-41页 |
3.1.1 KIT-6模板的制备 | 第40页 |
3.1.2 介孔Ni(0.5)-MnO_x催化剂的制备 | 第40-41页 |
3.1.3 非介孔Ni(0.5)-MnO_x催化剂的制备 | 第41页 |
第二节 催化剂活性测试 | 第41-45页 |
3.2.1 催化活性 | 第41-42页 |
3.2.2 抗性、稳定性及N2选择性 | 第42-45页 |
第三节 催化剂表征 | 第45-59页 |
3.3.1 XRD | 第45-46页 |
3.3.2 TEM和HR-TEM | 第46-49页 |
3.3.3 比表面积与孔结构的测定 | 第49-51页 |
3.3.4 H_2-TPR | 第51-52页 |
3.3.5 NH_3-TPD | 第52-54页 |
3.3.6 XPS | 第54-56页 |
3.3.7 DFT理论计算 | 第56-57页 |
3.3.8 Insitu DRIFTS | 第57-59页 |
第四节 反应机理 | 第59-60页 |
第五节 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 结论与展望 | 第61-63页 |
第一节 主要结论 | 第61-62页 |
第二节 本论文的创新点 | 第62页 |
第三节 进一步的工作建议 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简历 | 第73页 |