摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 课题研究内容 | 第12-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-31页 |
2.1 氮氧化物来源及危害 | 第14-18页 |
2.1.1 氮氧化物来源 | 第14-15页 |
2.1.2 氮氧化物形成 | 第15-17页 |
2.1.3 氮氧化物的性质与危害 | 第17-18页 |
2.2 氮氧化物控制技术 | 第18-23页 |
2.2.1 燃烧前处理技术 | 第18页 |
2.2.2 燃烧过程技术改进 | 第18-19页 |
2.2.3 燃烧后处理技术 | 第19-23页 |
2.3 核壳结构催化剂 | 第23-31页 |
2.3.1 核壳结构材料概述 | 第23-26页 |
2.3.2 核壳结构材料常见制备方法 | 第26-28页 |
2.3.3 核壳结构催化剂的研究现状 | 第28-31页 |
第三章 实验系统与实验方法 | 第31-35页 |
3.1 实验系统 | 第31-32页 |
3.2 实验仪器及设备 | 第32页 |
3.3 实验药品 | 第32-33页 |
3.4 实验技术路线 | 第33-34页 |
3.5 催化剂的制备 | 第34页 |
3.6 催化剂的表征 | 第34-35页 |
3.6.1 TEM表征 | 第34页 |
3.6.2 XRF表征 | 第34-35页 |
第四章 自组装法制备核壳结构催化剂 | 第35-43页 |
4.1 自组装法概述 | 第35页 |
4.2 催化剂的制备 | 第35-36页 |
4.2.1 SiO_2的制备 | 第35页 |
4.2.2 自组装法制备SiO_2/MnO_x核壳结构催化剂 | 第35-36页 |
4.3 制备原理分析 | 第36-37页 |
4.4 催化剂表征分析 | 第37-38页 |
4.5 核壳结构催化剂催化氧化NO制备因素考察 | 第38-41页 |
4.5.1 SiO_2焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第38-39页 |
4.5.2 SiO_2负载Mn后焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第39-40页 |
4.5.3 负载后焙烧时间对催化剂活性的影响 | 第40-41页 |
4.5.4 锰负载量对催化剂活性的影响 | 第41页 |
4.6 本章小结 | 第41-43页 |
第五章 液相沉积法制备核壳结构催化剂 | 第43-55页 |
5.1 液相沉积法概述 | 第43-44页 |
5.1.1 液相沉积法 | 第43页 |
5.1.2 液相沉积法原理 | 第43-44页 |
5.2 催化剂的制备 | 第44-45页 |
5.2.1 SiO_2的制备 | 第44-45页 |
5.2.2 液相沉积法制备SiO_2/MnO_x核壳结构催化剂 | 第45页 |
5.3 制备原理分析 | 第45-47页 |
5.4 催化剂表征分析 | 第47-49页 |
5.5 核壳结构催化剂催化氧化NO制备因素考察 | 第49-54页 |
5.5.1 Mn~(2+)浓度对催化剂活性的影响 | 第49-50页 |
5.5.2 pH值对催化剂活性的影响 | 第50-51页 |
5.5.3 F:Mn比值对催化剂活性的影响 | 第51-52页 |
5.5.4 焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第52-53页 |
5.5.5 焙烧时间对催化剂活性的影响 | 第53-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 改进后液相沉积法制备核壳结构催化剂 | 第55-65页 |
6.1 改进后液相沉积法概述 | 第55-56页 |
6.2 催化剂的制备 | 第56-57页 |
6.2.1 SiO_2的制备 | 第56页 |
6.2.2 改进后液相沉积法制备SiO_2/MnO_x核壳结构催化剂 | 第56-57页 |
6.3 制备原理分析 | 第57-58页 |
6.4 催化剂表征分析 | 第58-60页 |
6.5 核壳结构催化剂催化氧化NO制备因素考察 | 第60-63页 |
6.5.1 pH_1值对催化剂活性的影响 | 第60-61页 |
6.5.2 pH_2值对催化剂活性的影响 | 第61-62页 |
6.5.3 包覆次数对催化剂活性的影响 | 第62-63页 |
6.6 本章小结 | 第63-65页 |
第七章 结论与建议 | 第65-68页 |
7.1 结论 | 第65-66页 |
7.2 建议 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
附录 | 第78-79页 |
附录A 攻读硕士期间发表的论文 | 第78-79页 |
附录B 硕士期间获奖情况 | 第79页 |