摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
·NO_x的形成和危害 | 第10-11页 |
·NOx的控制技术 | 第11-14页 |
·低氮燃烧技术 | 第11页 |
·固体吸附法 | 第11-12页 |
·等离子体法 | 第12页 |
·选择性催化还原法 | 第12-13页 |
·选择性非催化还原法 | 第13页 |
·稀硝酸吸收法和碱中和吸收法 | 第13-14页 |
·SCO法脱硝的基本原理 | 第14-16页 |
·选择性催化氧化吸收法 | 第14页 |
·NO与O_2的反应机理 | 第14-15页 |
·NO与NO_2的热力学平衡 | 第15页 |
·催化氧化法的研究现状 | 第15-16页 |
·SCO脱硝催化剂 | 第16-21页 |
·分子筛及其负载型催化剂 | 第16-17页 |
·活性炭 | 第17页 |
·贵金属催化剂 | 第17页 |
·金属氧化物催化剂 | 第17-21页 |
·催化氧化法脱硝技术存在的问题 | 第21页 |
·本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 实验方法 | 第23-28页 |
·催化剂载体和活性组分的选择 | 第23页 |
·催化剂的制备 | 第23-26页 |
·催化剂载体的制备 | 第23-24页 |
·催化剂制备原料和试剂 | 第24-25页 |
·浸渍法制备Mn-Ce/TiO_2催化剂 | 第25页 |
·溶胶凝胶法制备Mn-Ce/TiO_2催化剂 | 第25页 |
·浸渍法制备Mn-Fe-Ce/TiO_2催化剂 | 第25-26页 |
·催化剂的表征 | 第26页 |
·催化剂活性评价方法 | 第26-28页 |
·催化剂活性评价装置 | 第26-27页 |
·活性评价实验步骤 | 第27-28页 |
第3章 Mn-Ce/TiO_2催化氧化NO的实验研究 | 第28-42页 |
·催化剂制备条件 | 第28页 |
·催化剂的表征 | 第28-31页 |
·催化剂的比表面积测定结果 | 第28-29页 |
·催化剂的XRD表征结果分析 | 第29-31页 |
·不同制备方法催化剂的活性 | 第31-32页 |
·制备条件对Mn-Ce/TiO_2催化剂活性影响 | 第32-35页 |
·组分配比对催化剂活性的影响 | 第32-34页 |
·不同焙烧温度的影响 | 第34-35页 |
·最佳制备条件的选择 | 第35页 |
·反应条件对Mn-Ce/TiO_2催化剂活性的影响 | 第35-40页 |
·反应温度对NO转化率的影响 | 第35-36页 |
·氧含量对NO转化率的影响 | 第36-37页 |
·空速对NO转化率的影响 | 第37页 |
·NO入口浓度对NO转化率的影响 | 第37-38页 |
·反应气中SO_2和水蒸气对Mn-Ce/TiO_2脱硝活性的影响 | 第38-40页 |
·催化剂稳定性评价 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第4章 铁改性Mn-Ce/TiO_2催化剂的实验研究 | 第42-55页 |
·催化剂制备条件 | 第42页 |
·催化剂的表征 | 第42-44页 |
·催化剂的比表面积测定结果 | 第42-43页 |
·催化剂的XRD表征结果分析 | 第43-44页 |
·制备条件对Mn-Fe-Ce/TiO_2催化剂活性影响 | 第44-48页 |
·不同Fe/Ti摩尔比对活性的影响 | 第44-46页 |
·不同焙烧温度的影响 | 第46-47页 |
·没有SO2和水蒸气的条件下含Fe和不含Fe活性的比较 | 第47-48页 |
·反应条件对Mn-Fe-Ce/TiO2催化剂活性的影响 | 第48-51页 |
·温度对NO转化率的影响 | 第48页 |
·氧含量对NO转化率的影响 | 第48-49页 |
·空速对NO转化率的影响 | 第49-50页 |
·NO入口浓度对NO转化率的影响 | 第50-51页 |
·Fe改性后催化剂稳定性测试 | 第51页 |
·SO_2、CO、水蒸汽对催化剂活性影响 | 第51-54页 |
·SO_2和水蒸汽对催化剂活性影响 | 第51-52页 |
·催化剂改性前后抗SO_2和水蒸气的比较 | 第52-53页 |
·CO对NO转化率的影响 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论和进一步的研究方向 | 第55-57页 |
·结论 | 第55-56页 |
·存在的问题和进一步的研究方向 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61页 |