摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·前言 | 第11-13页 |
·氮氧化物排放控制技术 | 第13-14页 |
·氨选择性催化还原技术 | 第14-23页 |
·氨选择性催化还原的化学原理 | 第14-15页 |
·氨选择性催化还原的技术工艺 | 第15-17页 |
·传统的NH_3-SCR技术工艺 | 第15-16页 |
·低温NH_3-SCR技术工艺 | 第16-17页 |
·低温氨选择性催化还原催化剂的研究现状 | 第17-20页 |
·单金属氧化物催化剂 | 第18-19页 |
·复合氧化物催化剂 | 第19-20页 |
·催化剂的抗硫性能改善方法及机理 | 第20-23页 |
·本研究的目的、意义和内容 | 第23-25页 |
·研究的目的及意义 | 第23页 |
·研究的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-32页 |
·实验原料、试剂及仪器 | 第25-27页 |
·实验原料与化学试剂 | 第25页 |
·主要实验仪器 | 第25-27页 |
·复合氧化物催化剂的制备 | 第27-28页 |
·柠檬酸法(Citric Acid Method) | 第27页 |
·固相反应法(Solid States Reaction Method) | 第27-28页 |
·共沉淀法(Coprecipitation Method) | 第28页 |
·机械混合法(Mechanical Mixing Method) | 第28页 |
·催化剂的表征 | 第28-29页 |
·BET测试 | 第28页 |
·X射线衍射(XRD)分析 | 第28页 |
·X光电子能谱(XPS)分析 | 第28-29页 |
·拉曼(Raman)光谱测试 | 第29页 |
·程序升温还原(TPR)测试 | 第29页 |
·程序升温脱附(TPD)测试 | 第29页 |
·扫描电子电镜(SEM)测试 | 第29页 |
·催化剂活性评价 | 第29-32页 |
·NO_x催化还原性能测试 | 第29-32页 |
第三章 系列Fe(0.4)-MnO_x催化剂的低温SCR性能和助催化剂的筛选 | 第32-42页 |
·引言 | 第32页 |
·制备方法对Fe(0.4)-MnO_x低温SCR活性的影响 | 第32-35页 |
·制备方法对Fe(0.4)-MnO_x低温SCR抗硫性能的影响 | 第35-36页 |
·SO_2含量对FeMnO_x低温SCR性能的影响 | 第36-37页 |
·复合铁锰氧化物催化剂改性的设计及筛选 | 第37-40页 |
·复合金属氧化物催化剂改性的设计 | 第37-38页 |
·过渡金属氧化物助催化剂的筛选 | 第38页 |
·改性铁锰氧化物催化剂的评价结果与讨论 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第四章 Ce助剂对铁锰复合氧化物催化剂低温选择性催化还原NO_x影响研究 | 第42-66页 |
·引言 | 第42页 |
·Ce的添加量对铁锰复合氧化物催化活性的影响 | 第42-43页 |
·Ce的添加量对铁锰复合氧化物催化剂抗硫性能的影响 | 第43-45页 |
·催化剂表征 | 第45-64页 |
·BET测试 | 第45-46页 |
·XRD测试 | 第46-49页 |
·SEM-EDS测试 | 第49-51页 |
·H_2-TPR测试 | 第51-52页 |
·TPD分析 | 第52-56页 |
·Raman光谱分析 | 第56-59页 |
·XPS分析 | 第59-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |