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Cu/CHA分子筛选择性催化还原柴油车尾气NO_x的机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第9-25页
    1.1 柴油车氮氧化物污染及控制技术第9-12页
    1.2 NH_3选择性催化还原氮氧化物催化剂第12-14页
    1.3 Cu/CHA分子筛催化剂SCR反应性能的关键影响因素第14-19页
        1.3.1 氧化还原中心第14-16页
        1.3.2 酸性中心第16-18页
        1.3.3 反应物分子的吸附活化第18-19页
    1.4 Cu/CHA分子筛催化剂SCR反应稳定性第19-22页
        1.4.1 水热稳定性第19-21页
        1.4.2 SO_2中毒性能第21-22页
    1.5 本研究的目的、意义和内容第22-25页
        1.5.1 研究目的和意义第22-23页
        1.5.2 研究内容和技术路线第23-25页
第2章 实验系统与方法第25-33页
    2.1 化学试剂和实验仪器第25-26页
    2.2 催化剂制备方法第26-27页
    2.3 催化剂活性评价第27-28页
    2.4 催化剂表征方法第28-33页
        2.4.1 催化剂物理结构表征第28-29页
        2.4.2 催化剂化学结构表征第29-30页
        2.4.3 催化剂表面反应表征第30-33页
第3章 Cu/CHA催化剂低温脱硝反应机理研究第33-55页
    3.1 反应物分子的吸附物种及其稳定性第33-41页
        3.1.1 NH_3吸附物种及其稳定性第33-35页
        3.1.2 NO_x吸附物种及其稳定性第35-39页
        3.1.3 NH_3与NO+O_2共吸附第39-41页
    3.2 Cu/SSZ-13 催化剂表面吸附物种的SCR反应性能第41-47页
        3.2.1 NH_3反应活性物种第41-43页
        3.2.2 NO_x反应活性物种第43-47页
    3.3 Cu/SAPO-34 催化剂表面吸附物种的SCR反应性能第47-50页
    3.4 Cu/CHA催化剂表面低温SCR反应路径第50-51页
    3.5 Cu/CHA催化剂结构和催化性能的关系第51-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第4章 Cu/CHA催化剂水热老化机制研究第55-77页
    4.1 Cu/CHA催化剂骨架水热变化机制第55-61页
        4.1.1 Cu/SAPO-34 和Cu/SSZ-13 催化剂骨架水热稳定性第55-57页
        4.1.2 Cu/SAPO-34 和Cu/SSZ-13 催化剂骨架变化机理第57-61页
    4.2 Cu/CHA催化剂Cu物种水热变化机制第61-72页
        4.2.1 新鲜催化剂Cu/SAPO-34 和Cu/SSZ-13 的Cu物种分析第61-67页
        4.2.2 水热过程Cu/SAPO-34 和Cu/SSZ-13 催化剂Cu物种变化第67-69页
        4.2.3 Cu/SAPO-34 和Cu/SSZ-13 催化剂Cu物种变化机理第69-72页
    4.3 Cu/CHA催化剂酸性位的水热变化第72-74页
    4.4 Cu/CHA催化剂骨架、Cu物种和酸性位水热过程变化的关联第74页
    4.5 Cu/CHA催化剂水热老化后的活性变化分析第74-75页
    4.6 本章小结第75-77页
第5章 Cu/CHA催化剂SO_2中毒机制研究第77-100页
    5.1 SO_2吸附物种分析第77-89页
        5.1.1 SO_2吸附物种种类分析第77-78页
        5.1.2 H_2O对SO_2吸附物种的影响第78-82页
        5.1.3 硫化温度对SO_2吸附物种的影响第82-83页
        5.1.4 NH_3-SCR反应气体对SO_2吸附物种的影响第83-86页
        5.1.5 催化剂性质对SO_2吸附物种的影响第86-89页
    5.2 Cu/CHA催化剂抗SO_2中毒性能第89-94页
        5.2.1 SO_2对Cu/CHA催化剂SCR反应性能的影响第89-91页
        5.2.2 Cu/CHA催化剂中毒产物分析第91-94页
    5.3 Cu/CHA催化剂SO_2中毒后SCR反应路径第94-99页
        5.3.1 SO_2对NH_3吸附物种反应活性的影响第94-97页
        5.3.2 SO_2对NO吸附氧化的影响第97-98页
        5.3.3 SO_2对低温SCR反应路径的影响第98-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第6章 结论和建议第100-103页
    6.1 结论第100-101页
    6.2 建议第101-103页
参考文献第103-112页
致谢第112-114页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第114页

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