摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 概述 | 第10-12页 |
1.2 氮氧化物的来源及危害 | 第12页 |
1.3 氮氧化物控制技术 | 第12-24页 |
1.3.1 氮氧化物控制技术简介 | 第12-13页 |
1.3.2 NH_3选择性催化还原NOx技术 | 第13-24页 |
1.4 隐钾锰矿的研究现状 | 第24-26页 |
1.4.1 二氧化锰的结构 | 第24-25页 |
1.4.2 OMS-2的改性 | 第25-26页 |
1.5 本文的研究目的及内容 | 第26-28页 |
1.5.1 研究目的 | 第26-27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-28页 |
第2章 实验方法与材料 | 第28-33页 |
2.1 试剂与仪器 | 第28-30页 |
2.1.1 实验所用主要试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验所用主要仪器 | 第29-30页 |
2.2 催化剂的表征 | 第30-31页 |
2.2.1 X射线衍射表征(XRD) | 第30页 |
2.2.2 比表面积的测定(BET) | 第30页 |
2.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第30页 |
2.2.4 程序升温还原技术(H2-TPR) | 第30页 |
2.2.5 热重分析(TG) | 第30页 |
2.2.6 傅里叶红外表征(FT-IR) | 第30页 |
2.2.7 吡啶红外表征(Py-IR) | 第30-31页 |
2.2.8 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第31页 |
2.2.9 电感耦合等离子体分析(ICP-OES) | 第31页 |
2.2.10 程序升温脱附技术(NH3-TPD) | 第31页 |
2.3 催化剂活性的评价 | 第31-33页 |
第3章 不同晶体结构二氧化锰的NH3-SCR性能及制备条件的优化 | 第33-46页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-35页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第33-35页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第35页 |
3.2.3 催化剂的活性测试 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-45页 |
3.3.1 不同晶体结构二氧化锰的NH_3-SCR性能 | 第35-42页 |
3.3.2 水热法不同Mn~(2+)源对OMS-2催化性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 制备方法对OMS-2催化性能的影响 | 第43页 |
3.3.4 固相法不同Mn~(2+)源对OMS-2催化性能的影响 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 不同Ce引入位置的Ce-OMS-2催化剂制备及其NH_3-SCR性能研究 | 第46-59页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第46-47页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第47页 |
4.2.3 活性测试 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-58页 |
4.3.1 Ce-OMS-2催化剂的催化活性 | 第47-48页 |
4.3.2 Ce-OMS-2催化剂的结构特点 | 第48-53页 |
4.3.3 Ce-OMS-2催化剂的还原性能 | 第53-54页 |
4.3.4 Ce-OMS-2催化剂的表面离子价态 | 第54-57页 |
4.3.5 Ce-OMS-2催化剂的酸性 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 催化剂的抗性及硫中毒机理研究 | 第59-66页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59-60页 |
5.2.1 碱金属中毒催化剂的制备 | 第59页 |
5.2.2 催化剂的表征 | 第59页 |
5.2.3 抗性测试 | 第59-60页 |
5.3 结果与讨论 | 第60-65页 |
5.3.1 催化剂的抗碱金属中毒性能研究 | 第60-61页 |
5.3.2 催化剂的抗水和二氧化硫性能研究 | 第61-63页 |
5.3.3 催化剂的硫中毒机理 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论与建议 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.1.1 不同晶体结构二氧化锰的NH_3-SCR性能及制备条件的优化 | 第66页 |
6.1.2 不同Ce掺杂位置的Ce-OMS-2催化剂制备及其NH_3-SCR性能研究 | 第66-67页 |
6.1.3 催化剂的抗性及硫中毒机理研究 | 第67页 |
6.2 问题与建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文 | 第76页 |