摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 研究主要内容 | 第15-18页 |
第二章 文献综述 | 第18-28页 |
2.1 氮氧化物的来源与形成 | 第18页 |
2.2 国内外氮氧化物的控制现状 | 第18-22页 |
2.2.1 燃烧过程控制技术 | 第18-19页 |
2.2.2 尾气控制技术 | 第19-22页 |
2.3 等离子体脱除氮氧化物研究现状 | 第22-28页 |
2.3.1 DBD等离子体概述 | 第22-23页 |
2.3.2 NTP单独去除NO | 第23-24页 |
2.3.3 NTP协同催化去除NO_x | 第24-25页 |
2.3.4 NTP脱附分解去除NO | 第25-28页 |
第三章 实验方法及系统 | 第28-40页 |
3.1 实验研究技术路线 | 第28-29页 |
3.2 实验系统 | 第29-34页 |
3.2.1 实验装置与流程 | 第29-33页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第33-34页 |
3.3 催化剂性能评价指标 | 第34-36页 |
3.4 实验材料 | 第36页 |
3.5 催化剂的制备 | 第36页 |
3.6 催化剂的表征 | 第36-40页 |
3.6.1 动态配气测定NO的吸附 | 第36-37页 |
3.6.2 TPD表征 | 第37页 |
3.6.3 BET表征 | 第37页 |
3.6.4 XPS表征 | 第37-38页 |
3.6.5 FTIR | 第38-40页 |
第四章 铜基催化剂筛选及优化 | 第40-60页 |
4.1 吸附-低温等离子体催化净化NO研究可行性探讨 | 第40-43页 |
4.2 催化剂载体的筛选 | 第43-46页 |
4.2.1 载体预处理 | 第44页 |
4.2.2 结果与讨论 | 第44-46页 |
4.3 催化剂活性组分的筛选 | 第46-51页 |
4.3.1 催化剂的制备 | 第46-47页 |
4.3.2 催化剂的活性评价 | 第47-48页 |
4.3.3 催化剂表征分析 | 第48-51页 |
4.4 催化剂制备条件对其活性的影响 | 第51-57页 |
4.4.1 实验部分 | 第51-52页 |
4.4.2 铜前驱体种类的选择 | 第52-54页 |
4.4.3 铜负载量的影响 | 第54-55页 |
4.4.4 焙烧温度的影响 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-60页 |
第五章 等离子体操作条件筛选及优化 | 第60-76页 |
5.1 DBD的放电功率和李萨如图形 | 第60-61页 |
5.2 等离子体操作条件对反应活性的影响 | 第61-69页 |
5.2.1 放电电压对反应活性的影响 | 第61-64页 |
5.2.2 放电频率对反应活性的影响 | 第64-66页 |
5.2.3 运行时间对反应活性的影响 | 第66-67页 |
5.2.4 重复次数对反应活性的影响 | 第67-69页 |
5.3 催化剂表征分析 | 第69-74页 |
5.3.1 BET表征 | 第69-71页 |
5.3.2 XPS表征 | 第71-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 吸附-低温等离子体催化净化NO其他因素分析 | 第76-82页 |
6.1 进口NO浓度对反应活性的影响 | 第76-77页 |
6.2 进口O_2浓度对反应活性的影响 | 第77-78页 |
6.3 空速对反应活性的影响 | 第78-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-82页 |
第七章 结论与建议 | 第82-86页 |
7.1 结论 | 第82-83页 |
7.2 建议 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附录A 攻读硕士期间发表的论文 | 第97-98页 |
附录B 硕士期间获奖情况 | 第98页 |