摘要 | 第12-14页 |
ABSTRACT | 第14-15页 |
1 绪论 | 第17-33页 |
1.1 我国氮氧化物污染现状及控制政策 | 第17-19页 |
1.1.1 氮氧化物污染现状 | 第17-18页 |
1.1.2 氮氧化物控制政策 | 第18-19页 |
1.2 烟气SCR脱硝技术发展现状 | 第19-24页 |
1.2.1 SCR脱硝技术的基本原理 | 第19-20页 |
1.2.2 SCR脱硝技术的工艺流程 | 第20-22页 |
1.2.3 SCR脱硝催化剂研究现状 | 第22-24页 |
1.2.4 SCR脱硝催化剂存在的问题 | 第24页 |
1.3 低温催化剂研究现状 | 第24-27页 |
1.3.1 锰基催化剂研究现状 | 第25-26页 |
1.3.2 铁基催化剂研究现状 | 第26-27页 |
1.4 低温催化剂SCR机理研究现状 | 第27-30页 |
1.4.1 E-R机理 | 第27-28页 |
1.4.2 L-H机理 | 第28-29页 |
1.4.3 E-R与L-H同时作用机理 | 第29-30页 |
1.5 课题研究依据、目的与研究内容 | 第30-33页 |
1.5.1 课题研究依据与目的 | 第30-31页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第31-32页 |
1.5.3 技术路线简介 | 第32-33页 |
2 实验系统与分析方法 | 第33-40页 |
2.1 实验材料与实验系统 | 第33-35页 |
2.1.1 实验试剂及仪器 | 第33-34页 |
2.1.2 实验系统 | 第34-35页 |
2.2 催化剂制备 | 第35-38页 |
2.2.1 等体积浸渍法、沉积法分别制备Fe/TiO_2催化剂 | 第35-36页 |
2.2.2 沉积法制备Fe-Ce/TiO_2催化剂 | 第36-37页 |
2.2.3 沉积法制备Fe-Ce-Ti/TiO_2催化剂 | 第37-38页 |
2.3 催化剂表征测试 | 第38-40页 |
2.3.1 孔隙结构分析 | 第38页 |
2.3.2 表面元素价态及浓度(XPS)分析 | 第38页 |
2.3.3 X晶格射线衍射(XRD)分析 | 第38-39页 |
2.3.4 程序升温脱附(NH_3/NO-TPD)测试 | 第39-40页 |
3 Ti添加对铁铈催化剂影响规律研究 | 第40-58页 |
3.1 Fe-Ce/TiO_2催化剂的筛选 | 第40-45页 |
3.1.1 Fe负载量对催化剂脱硝活性的影响规律 | 第40-42页 |
3.1.2 制备方法对Fe_(0.2)/TiO_2催化剂脱硝活性的影响规律 | 第42-43页 |
3.1.3 Ce负载量对催化剂脱硝活性的影响规律 | 第43-45页 |
3.2 Ti添加对铁铈催化剂脱硝活性的影响规律 | 第45-46页 |
3.3 Ti添加对铁铈催化剂NO氧化能力的影响规律 | 第46-47页 |
3.4 Ti添加对铁铈催化剂物理化学特性的影响规律 | 第47-55页 |
3.4.1 Ti添加前后催化剂孔隙结构分析 | 第47-48页 |
3.4.2 催化剂表面元素XPS分析 | 第48-52页 |
3.4.3 催化剂XRD晶相分析 | 第52-53页 |
3.4.4 催化剂NH_3-TPD图谱分析 | 第53-55页 |
3.4.5 催化剂NO-TPD图谱分析 | 第55页 |
3.5 本章小结 | 第55-58页 |
4 新型铁铈钛催化剂SCR脱硝性能及反应动力学研究 | 第58-76页 |
4.1 新型铁铈钛催化剂SCR脱硝性能研究 | 第58-66页 |
4.1.1 煅烧温度对新型铁铈钛催化剂SCR活性影响规律 | 第58-59页 |
4.1.2 反应条件对新型铁铈钛催化剂SCR活性影响规律 | 第59-64页 |
4.1.3 暂态响应实验 | 第64-66页 |
4.2 反应动力学研究 | 第66-74页 |
4.2.1 内外扩散影响的消除 | 第66-68页 |
4.2.2 SCR反应速率 | 第68-72页 |
4.2.3 反应活化能及反应速率常数 | 第72-74页 |
4.3 本章小结 | 第74-76页 |
5 全文总结、创新点及建议 | 第76-79页 |
5.1 全文总结及创新点 | 第76-77页 |
5.2 本文的主要创新点 | 第77-78页 |
5.3 对未来工作的建议 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |