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钒基催化陶瓷滤芯的制备及其脱硝性能的研究

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

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