摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 NO_x生成机理 | 第15页 |
1.3 NO_x控制技术 | 第15-16页 |
1.4 烟气脱硝技术 | 第16-21页 |
1.4.1 酸液/碱液吸收法 | 第16-17页 |
1.4.2 氧化还原吸收法 | 第17页 |
1.4.3 络合吸收法 | 第17页 |
1.4.4 选择性非催化还原法(SNCR) | 第17-18页 |
1.4.5 选择性催化还原法(SCR) | 第18-20页 |
1.4.6 SNCR-SCR联用法 | 第20-21页 |
1.5 固定源NH_3-SCR脱硝催化剂的研究 | 第21-28页 |
1.5.1 V基催化剂 | 第21-23页 |
1.5.2 Ce基催化剂 | 第23-25页 |
1.5.3 Fe基催化剂 | 第25-27页 |
1.5.4 新型金属有机骨架(MOFs)材料催化剂 | 第27-28页 |
1.6 本课题研究的目的及内容 | 第28-30页 |
第二章 实验内容和研究方法 | 第30-36页 |
2.1 实验所用试剂、气体及仪器 | 第30-31页 |
2.2 催化剂制备 | 第31-32页 |
2.2.1 Ce-Sn双金属复合氧化物催化剂的制备 | 第31页 |
2.2.2 Fe-Ni-Ti三金属复合氧化物催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.3 催化剂SCR活性评价 | 第32-33页 |
2.4 催化剂表征 | 第33-36页 |
2.4.1 比表面积(BET)分析 | 第33页 |
2.4.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第33页 |
2.4.3 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第33页 |
2.4.4 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第33-34页 |
2.4.5 氨气程序性升温脱附(NH_3-TPD) | 第34页 |
2.4.6 原位漫反射红外(In situ DRIFTS)分析 | 第34-36页 |
第三章 Ce-Sn复合氧化物催化剂上NH_3-SCR的研究 | 第36-52页 |
3.1 Ce-Sn催化剂的SCR性能评价 | 第36-39页 |
3.1.1 NH_3-SCR活性比较 | 第36-38页 |
3.1.2 抗水抗硫性能测试 | 第38-39页 |
3.2 表征结果 | 第39-45页 |
3.2.1 BET分析及其孔结构 | 第39-40页 |
3.2.2 X射线衍射分析 | 第40页 |
3.2.3 XPS分析 | 第40-43页 |
3.2.4 H_2-TPR结果 | 第43-44页 |
3.2.5 NH_3-TPD结果 | 第44-45页 |
3.3 In situ DRIFTS分析 | 第45-51页 |
3.3.1 催化剂上NH_3稳态吸附 | 第45-47页 |
3.3.2 催化剂上NO+O_2稳态吸附 | 第47-49页 |
3.3.3 催化剂上瞬态实验(先NH_3后NO+O_2) | 第49-50页 |
3.3.4 催化剂上瞬态实验(先NO+O_2后NH_3) | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 Fe-Ni-Ti复合氧化催化剂上的NH_3-SCR的研究 | 第52-70页 |
4.1 Fe-Ni-Ti催化剂的SCR性能评价 | 第52-55页 |
4.1.1 NH_3-SCR活性比较 | 第52-54页 |
4.1.2 抗水抗硫性能测试 | 第54-55页 |
4.2 催化剂的表征结果 | 第55-62页 |
4.2.1 BET分析及其孔结构 | 第55-56页 |
4.2.2 X射线衍射分析 | 第56-57页 |
4.2.3 XPS分析 | 第57-60页 |
4.2.4 H_2-TPR分析 | 第60-61页 |
4.2.5 NH_3-TPD分析 | 第61-62页 |
4.3 In situ DRIFTS分析 | 第62-68页 |
4.3.1 催化剂上NH_3稳态吸附 | 第62-64页 |
4.3.2 催化剂上NO+O_2稳态吸附 | 第64-66页 |
4.3.3 催化剂上瞬态实验(先NH_3后NO+O_2) | 第66-67页 |
4.3.4 催化剂上瞬态实验(先NO+O_2后NH_3) | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第84-86页 |
作者简介及导师简介 | 第86-88页 |
附件 | 第88-89页 |