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吸附—低温等离子体催化净化NO研究

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

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