摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-19页 |
1.1.1 氮氧化物的来源 | 第10-11页 |
1.1.2 氮氧化物的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 我国氮氧化物控制政策 | 第12-13页 |
1.1.4 氮氧化物控制技术 | 第13-18页 |
1.1.5 SCR脱硝催化剂失活机理 | 第18-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.3 研究内容及方法 | 第20-21页 |
1.4 课题来源与基金支持 | 第21-22页 |
第2章 滤芯材料对脱硝活性影响的研究 | 第22-37页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验药品和仪器 | 第23-24页 |
2.3 VO_x基催化滤芯的制备 | 第24页 |
2.4 样品表征 | 第24-25页 |
2.4.1 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第24页 |
2.4.2 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第24-25页 |
2.4.3 物理吸附及脱附分析(BET) | 第25页 |
2.4.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 |
2.4.5 氨气程序升温脱附测定(NH3-TPD) | 第25页 |
2.5 催化滤芯活性评价 | 第25-26页 |
2.6 结果与讨论 | 第26-35页 |
2.6.1 滤芯组成与结构表征 | 第26-29页 |
2.6.2 滤芯中催化剂的担载与分散 | 第29-31页 |
2.6.3 三种催化滤芯的脱硝活性与压降考察 | 第31-33页 |
2.6.4 催化滤芯烟气条件适应性 | 第33-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 钒添加对脱硝催化剂活性温区影响机理研究 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验仪器与药品 | 第37-39页 |
3.3 钒钛基脱硝催化剂粉末及催化滤芯的制备 | 第39页 |
3.3.1 VO_x基催化剂粉末的制备 | 第39页 |
3.3.2 VO_x基催化滤芯的制备 | 第39页 |
3.4 样品表征 | 第39-41页 |
3.4.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第39页 |
3.4.2 物理吸附及脱附分析(BET) | 第39-40页 |
3.4.3 X射线光电子能谱(物质)分析(XPS) | 第40页 |
3.4.4 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第40页 |
3.4.5 氨气程序升温脱附测定(NH3-TPD) | 第40页 |
3.4.6 原位红外分析(FTIR-TPD) | 第40-41页 |
3.4.7 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第41页 |
3.5 催化剂活性评价 | 第41-42页 |
3.6 结果与讨论 | 第42-50页 |
3.6.1 催化剂粉末BET表征 | 第42-43页 |
3.6.2 不同钒含量NH_3-TPD表征 | 第43-44页 |
3.6.3 不同钒含量催化剂电镜表征 | 第44页 |
3.6.4 催化滤芯的组成与表征 | 第44-45页 |
3.6.5 催化剂活性分析 | 第45-46页 |
3.6.6 不同催化滤芯的催化活性、选择性规律 | 第46-47页 |
3.6.7 不同钒含量催化剂XPS表征 | 第47-48页 |
3.6.8 钒基催化剂反应机理的原位红外研究 | 第48-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 催化滤芯烟气工艺条件考察及中试实验 | 第51-59页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 玻璃窑炉脱硝系统 | 第51-52页 |
4.3 催化滤芯工艺条件考察 | 第52-57页 |
4.3.1 面速度与活性关系曲线 | 第53-54页 |
4.3.2 温度与活性关系曲线 | 第54页 |
4.3.3 催化滤芯长度与活性关系曲线 | 第54-55页 |
4.3.4 催化滤芯工艺条件总结 | 第55-56页 |
4.3.5 水含量与活性关系曲线 | 第56-57页 |
4.4 催化剂工业应用性能验证 | 第57-58页 |
4.5 结果与讨论 | 第58-59页 |
第5章 结论与展望 | 第59-62页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 本研究工作的创新点 | 第60-61页 |
5.3 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |
个人简历 | 第69页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第69页 |