致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目次 | 第9-12页 |
图清单 | 第12-13页 |
附表清单 | 第13-14页 |
1 绪论 | 第14-24页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·氮氧化物生成机理及控制技术 | 第15-18页 |
·氮氧化物生成机理 | 第15-16页 |
·氮氧化物排放控制技术 | 第16-18页 |
·NH_3选择性催化还原 NO_x | 第18-19页 |
·NH_3-SCR 技术 | 第18-19页 |
·低温 NH_3-SCR 技术 | 第19页 |
·低温 SCR 催化剂研究现状 | 第19-22页 |
·低温 SCR 技术研究的意义和内容 | 第22-24页 |
2 实验装置和催化剂的制备 | 第24-35页 |
·实验装置 | 第24-29页 |
·催化剂活性测试 | 第24-26页 |
·实验仪器 | 第26-27页 |
·实验内容 | 第27-29页 |
·实验材料 | 第29-30页 |
·实验研究技术路线 | 第30页 |
·催化剂的制备 | 第30-34页 |
·制备方法 | 第30-31页 |
·浸渍法制备 MnO_x/TiO_2、MnO_x-CeO_2/TiO_2催化剂 | 第31-32页 |
·浸渍法制备 Mn-Cu-Ce/TiO_2、Mn-Cu-La/TiO_2催化剂 | 第32-33页 |
·制备锆钛复合氧化物载体 | 第33页 |
·浸渍法制备 MnO_x-La_2O_3/TiO_2-ZrO_2催化剂 | 第33-34页 |
·催化剂表征 | 第34页 |
·比表面积测定 | 第34页 |
·XRD 物相分析 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
3 钛基锰系催化剂脱硝性能研究 | 第35-47页 |
·催化剂活性组分对脱硝性能的影响研究 | 第35-37页 |
·MnO_x的含量对催化剂脱硝性能的影响 | 第35-36页 |
·不同前驱体对催化剂脱硝性能的影响 | 第36页 |
·CeO_2的含量对催化剂脱硝性能的影响 | 第36-37页 |
·MnO_x/TiO_2、MnO_x-CeO_2/TiO_2催化剂抗中毒性能 | 第37-39页 |
·La 掺杂对催化剂脱硝性能的影响 | 第39-43页 |
·催化剂表征结果 | 第39-41页 |
·La_2O_3的含量对催化剂脱硝性能的影响 | 第41-42页 |
·焙烧温度对催化剂脱硝性能的影响 | 第42-43页 |
·Mn-Cu-La/TiO_2催化剂抗中毒性能 | 第43-45页 |
·SO_2对催化剂活性的影响 | 第43-44页 |
·H_2O 对催化剂活性的影响 | 第44-45页 |
·SO_2和 H_2O 对催化剂活性的影响 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
4 Mn-Cu-La/TiO_2催化剂脱硝性能研究及其动力学分析 | 第47-58页 |
·Mn-Cu-La/TiO_2催化剂脱硝性能研究 | 第47-50页 |
·NO_x初始浓度对催化剂脱硝性能的影响 | 第47页 |
·空速值对催化剂脱硝性能的影响 | 第47-48页 |
·O_2浓度对催化剂脱硝性能的影响 | 第48-49页 |
·氨氮摩尔比对催化剂脱硝性能的影响 | 第49-50页 |
·Mn-Cu-La/TiO_2催化剂动力学分析 | 第50-57页 |
·消除实验过程中内、外扩散影响分析 | 第50-51页 |
·本征动力学实验 | 第51-54页 |
·宏观动力学反应速率方程 | 第54-57页 |
·讨论 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5 对以锆钛复合氧化物为载体的锰系催化剂进行初步研究 | 第58-64页 |
·催化剂活性测试 | 第58-61页 |
·焙烧温度对催化剂脱硝性能的影响 | 第58-59页 |
·空速值对催化剂性能的影响 | 第59-60页 |
·O_2浓度对催化剂性能的影响 | 第60-61页 |
·氨氮摩尔比对催化剂脱硝性能的影响 | 第61页 |
·MnO_x–La_2O_3/TiO_2-ZrO_2催化剂抗中毒性能 | 第61-63页 |
·H_2O 对催化剂活性的影响 | 第61-62页 |
·SO_2和 H_2O 对催化剂活性的影响 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
6 结论与展望 | 第64-67页 |
·结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
作者简介 | 第72页 |