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Cu-Cr-Ce/TiO2-SiO2和CuSO4-V2O5/TiO2低温催化还原NOx性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·NO_x 的危害及来源第10-12页
   ·NO_x 的性质及生成机理第12-14页
     ·NO_x 的性质第12页
     ·NO_x 生成机理第12-14页
   ·NO_x 治理方法第14-16页
     ·燃料脱氮第14页
     ·低NO_x 燃烧第14页
     ·烟气脱硝第14-16页
   ·选择性催化还原法(SCR)第16-20页
     ·SCR 化学反应式第16页
     ·SCR 工艺布置第16-17页
     ·SCR 催化剂研究第17-20页
   ·SCR 脱硝催化剂的中毒问题第20-21页
   ·本课题的研究思路和要点第21-22页
第2章 课题实验研究方案第22-27页
   ·实验药品与仪器第22-23页
     ·实验药品和气体第22页
     ·实验仪器第22-23页
   ·载体及催化剂的制备方法第23-24页
     ·钛硅载体的制备第23页
     ·催化剂Cu-Cr-Ce/TS 的制备第23-24页
     ·催化剂CuSO_4-V_2O_5/TiO_2 的制备第24页
   ·活性测试装置与流程第24页
   ·催化剂的活性测试方法第24-25页
   ·样品表征第25-27页
     ·BET 测定第25页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第25页
     ·程序升温脱附分析(TPD)第25-26页
     ·傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第26页
     ·热重分析(TG)第26-27页
第3章 催化剂Cu-Cr-Ce/TS 的优化第27-38页
   ·不同pH 值沉淀对钛硅复合氧化物性状的影响第27-32页
     ·钛硅复合氧化物的织构表征第27-28页
     ·钛硅复合氧化物XRD 表征第28-29页
     ·钛硅复合氧化物FT-IR 表征第29-30页
     ·钛硅复合氧化物TPD 表征第30-31页
     ·催化剂SCR 活性测试结果第31-32页
   ·催化剂最佳制备参数的确定第32-36页
     ·最佳铜铬比的确定第32-33页
     ·最佳铜铬铈比的确定第33-35页
     ·总负载量的确定第35页
     ·最佳焙烧温度的确定第35-36页
   ·本章小结第36-38页
第4章 催化剂Cu-Cr-Ce/TS 低温催化还原NO_x及机理分析第38-51页
   ·操作条件对催化还原NO_x 活性的影响第38-41页
     ·反应温度对催化活性的影响第38页
     ·NH_3/NO_x 摩尔比对催化活性的影响第38-39页
     ·进口NO_x 体积分数对催化活性的影响第39-40页
     ·空间速度对催化活性的影响第40页
     ·02 含量对催化活性的影响第40-41页
     ·催化剂的稳定性实验第41页
   ·催化剂Cu-Cr-Ce/TS 上反应物(0_2、NH_3、NO_x)的暂态响应实验第41-43页
     ·O_2 的暂态响应实验第41-42页
     ·NH_3 的暂态响应实验第42-43页
     ·NO_x 的暂态响应实验第43页
   ·催化剂Cu-Cr-Ce/TS 上SCR 反应机理分析第43-44页
   ·催化还原动力学初步分析第44-49页
     ·NH3 浓度对反应速率的影响第44页
     ·NO_x 体积分数对反应速率的影响第44-45页
     ·0_2 含量对反应速率的影响第45-46页
     ·反应活化能第46-47页
     ·外扩散的影响第47-48页
     ·内扩散的影响第48-49页
   ·本章小结第49-51页
第5章 H_20和S0_2对催化剂Cu-Cr-Ce/TS 低温催化还原NO_x的影响第51-57页
   ·H_2O 对Cu-Cr-Ce/TS 催化还原性能的影响第51-52页
   ·SO_2 对Cu-Cr-Ce/TS 催化还原性能的影响第52-53页
   ·H_2O 和SO_2 对Cu-Cr-Ce/TS 催化还原性能的综合影响第53页
   ·催化剂再生后的活性测试第53-54页
   ·催化剂中毒分析第54-55页
   ·本章小结第55-57页
第6章 催化剂CuSO_4-V_2O_5/TiO_2低温催化还原NO_x及抗毒化性能的探讨第57-64页
   ·催化剂最佳制备参数的确定第57-59页
     ·最佳CuSO_4 负载量的确定第57-58页
     ·最佳V205 加入量的确定第58页
     ·最佳焙烧温度的确定第58-59页
   ·CuSO_4-V_2O_5/TiO_2 和V_2O_5/TiO_2 单独抗水性能的比较第59-60页
   ·CuSO_4-V_2O_5/TiO_2 和V_2O_5/TiO_2 单独抗硫性能的比较第60页
   ·CuSO_4-V_2O_5/TiO_2 和V_2O_5/TiO_2 同时抗硫抗水性能的比较第60-61页
   ·CuSO_4-V_2O_5/TiO_2 和V_2O_5/TiO_2 对SO_2 和NO_x 吸附及暂态响应实验第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第7章 结论与展望第64-66页
   ·结论第64-65页
   ·展望第65-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
附录:攻读硕士学位期间已公开发表的论文第73页

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