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低温等离子体协同Cu-Mn/SAPO-34选择性催化还原柴油车尾气中NO_x的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 本课题研究的背景及意义第11-13页
        1.1.1 氮氧化物的形成及危害第11页
        1.1.2 机动车尾气氮氧化物的污染现状及排放标准第11-13页
        1.1.3 柴油车尾气排放的特点第13页
    1.2 柴油车尾气NO_x排放控制技术第13-16页
        1.2.1 NO_x直接分解法第13-14页
        1.2.2 NO_x储存-还原技术(NSR)第14页
        1.2.3 选择性催化还原技术(SCR)第14-15页
        1.2.4 低温等离子体技术(NTP)第15-16页
    1.3 NH3-SCR柴油车尾气脱硝的研究现状及进展第16-20页
        1.3.1 ZSM-5作为载体的催化剂第17页
        1.3.2 Beta作为载体的催化剂第17页
        1.3.3 其他分子筛作为载体的催化剂第17-18页
        1.3.4 CHA结构的分子筛催化剂第18-20页
    1.4 等离子体协同催化在柴油车尾气NO_x去除中的技术研究第20-22页
        1.4.1 等离子体与催化剂共同作用下去除NO_x的结合方式第20-21页
        1.4.2 等离子体协同催化去除NO_x的研究现状第21页
        1.4.3 CHA结构分子筛催化剂的合成第21-22页
    1.5 低温下NO_x去除反应过程研究第22-24页
    1.6 总结第24-25页
    1.7 本文研究的目的与内容第25-27页
        1.7.1 研究目的第25页
        1.7.2 研究内容第25-26页
        1.7.3 研究的技术路线第26-27页
第二章 实验材料、装置与测试方法第27-34页
    2.1 实验试剂与仪器第27-28页
    2.2 实验装置第28-31页
        2.2.1 脱硝效率分析测试系统第28-30页
        2.2.2 反应机理分析系统第30-31页
    2.3 催化剂的制备方法第31-32页
    2.4 催化剂的再生第32页
    2.5 催化剂表征第32页
        2.5.1 比表面积孔结构测定第32页
        2.5.2 X射线电子能谱(XPS)测定第32页
        2.5.3 表面形貌分析第32页
    2.6 实验数据的处理第32-34页
        2.6.1 放电功率及能量密度的计算第32-33页
        2.6.2 NO_x去除效率及N_2选择性的计算第33-34页
第三章 低温等离子体协同Cu-Mn/SAPO-34去除NO_x第34-54页
    3.1 不同Cu/Mn比例负载的Cu-Mn/SAPO-34催化剂的筛选第34-35页
    3.2 能量密度的影响第35-38页
    3.3 NH_3浓度的影响第38-40页
    3.4 H_2O含量的影响第40-42页
    3.5 C_3H_6浓度的影响第42-45页
    3.6 催化剂长寿命评价第45-47页
    3.7 催化剂再生第47-49页
    3.8 催化剂表征结果的分析第49-52页
        3.8.1 SEM和物理结构分析第49-50页
        3.8.2 XPS表征结果第50-52页
    3.9 本章小结第52-54页
第四章 低温等离子体协同Cu-Mn/SAPO-34去除NO_x的反应机理研究第54-73页
    4.1 等离子体对SCR催化反应的影响第54-62页
        4.1.1 等离子体对NO+O_2在催化剂表面吸附的影响第54-55页
        4.1.2 等离子体对NH_3+O_2在催化剂表面吸附的影响第55-56页
        4.1.3 等离子体对NO-NH_3反应过程的影响第56-58页
        4.1.4 等离子体对SCR反应的影响第58-62页
    4.2 等离子体作用下C_3H_6在SCR反应过程的作用分析第62-72页
        4.2.1 C_3H_6+O_2在催化剂表面的吸附第62-63页
        4.2.2 C_3H_6对催化剂表面NO吸附的影响第63-64页
        4.2.3 C_3H_6对催化剂表面NH_3吸附的影响第64-66页
        4.2.4 C_3H_6对NH3-SCR反应的影响第66-68页
            4.2.4.1 C_3H_6对催化剂表面NO-NH_3反应的影响第66-67页
            4.2.4.2 C_3H_6对催化剂表面NH_3-NO反应的影响第67-68页
        4.2.5 NH_3+O_2在经过C_3H_6+NO+O_2预处理后催化剂表面的吸附第68-69页
        4.2.6 C_3H_6+NO+NH_3+O_2在催化剂表面的吸附第69-72页
    4.3 本章小结第72-73页
第五章 研究结论及展望第73-75页
    5.1 研究结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-85页
攻读硕士期间学位期间发表论文第85-86页
致谢第86-87页

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