摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 引言 | 第10-13页 |
·NO_x、SO_2的危害 | 第10页 |
·脱硝技术的必要性 | 第10-11页 |
·研究目的与意义 | 第11页 |
·技术路线 | 第11-13页 |
第2章 文献综述 | 第13-24页 |
·现有脱硝方法分类 | 第13-14页 |
·化学吸收法 | 第13页 |
·催化还原法 | 第13-14页 |
·延伸吸收法 | 第14页 |
·物理化学吸附法 | 第14页 |
·同时脱硫脱销技术 | 第14-18页 |
·还原技术 | 第15页 |
·氧化法 | 第15-17页 |
·电子束氨法 | 第17页 |
·活性炭加氨吸附法 | 第17页 |
·CuO法 | 第17页 |
·其他方法 | 第17-18页 |
·活性炭及碳纤维 | 第18页 |
·活性炭材料脱硫脱硝动力学 | 第18-21页 |
·脱硫动力学 | 第18-19页 |
·脱硝动力学 | 第19-20页 |
·活性炭材料联合脱硫脱硝动力学研究 | 第20-21页 |
·NO催化氧化及SO_2和H_2O对NO催化氧化的影响 | 第21-24页 |
·催化氧化法 | 第21页 |
·低温催化氧化 | 第21-22页 |
·SO_2和H_2O对NO催化氧化的影响 | 第22-24页 |
第3章 实验部分 | 第24-30页 |
·实验仪器、试剂及材料 | 第24-26页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·实验试剂 | 第24-25页 |
·材料及原料气 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-29页 |
·流程分析 | 第26-27页 |
·检测方法 | 第27页 |
·炭毡上纳米碳纤维的制备 | 第27-28页 |
·实验过程 | 第28-29页 |
·表征 | 第29-30页 |
第4章 CNFs-GF负载金属氧化物催化剂 | 第30-40页 |
·平衡计算 | 第30-32页 |
·反应物浓度对平衡转化率的影响 | 第30-31页 |
·温度对反应转化率的影响 | 第31-32页 |
·CNFs-GF负载金属氧化物催化剂性能考察 | 第32-38页 |
·金属氧化物催化剂的制备 | 第32页 |
·反应条件 | 第32-33页 |
·V_2O_5的表征 | 第33页 |
·反应结果 | 第33-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第5章 载体对催化剂氧化性能的影响 | 第40-49页 |
·反应条件 | 第40页 |
·SEM与BET分析 | 第40-43页 |
·CNFs-GF的扫描电镜 | 第40-42页 |
·载体比表面积分析 | 第42-43页 |
·纯载体考评 | 第43-46页 |
·载体对NiO催化剂氧化性能的影响 | 第46页 |
·载体对CeO_2催化剂氧化性能的影响 | 第46-47页 |
·载体对V_2O_5催化剂氧化性能的影响 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第6章 其他负载型及非负载型催化剂 | 第49-55页 |
·CNFs-GF负载金属硫酸盐催化剂 | 第49-52页 |
·CNFs-GF负载金属硫酸盐催化剂的制备 | 第49页 |
·反应条件 | 第49页 |
·反应结果 | 第49-52页 |
·其他催化剂 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第7章 SO_2与H_2O对催化剂氧化性能的影响 | 第55-71页 |
·SO_2的影响 | 第55-61页 |
·2000 ppm的SO_2 | 第55-60页 |
·1000 ppm的SO_2 | 第60-61页 |
·H_2O的影响 | 第61-64页 |
·H_2O与SO_2的共同影响 | 第64-69页 |
·3A分子筛 | 第65-67页 |
·4A分子筛 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第8章 总结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78页 |