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Fe/Cu-SSZ-13催化剂一步法合成及其NH3-SCR催化性能的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-36页
    1.1 氮氧化物(NO_x)的危害性第13页
    1.2 机动车尾气NO_x控制现状第13-15页
    1.3 柴油车尾气NO_x后处理技术第15-20页
        1.3.1 NO_x催化分解技术第15-16页
        1.3.2 NO_x储存还原技术第16-17页
        1.3.3 HC-SCR技术第17-19页
        1.3.4 NH_3-SCR技术第19-20页
    1.4 NH_3-SCR催化剂第20-33页
        1.4.1 贵金属催化剂第20-21页
        1.4.2 金属氧化物催化剂第21-27页
        1.4.3 沸石分子筛催化剂第27-33页
    1.5 立题依据和研究内容第33-36页
        1.5.1 立题依据第33-34页
        1.5.2 研究内容第34-36页
第二章 实验部分第36-42页
    2.1 实验试剂与仪器第36-37页
    2.2 催化剂的制备第37-40页
        2.2.1 Cu-SSZ-13催化剂的制备第37-39页
        2.2.2 Fe/Cu-SSZ-13分子筛催化剂的制备第39页
        2.2.3 Fe/Cu-SSZ-13分子筛的水热老化处理方法第39-40页
        2.2.4 Fe/Cu-SSZ-13分子筛的SO_2预处理方法第40页
    2.3 催化剂的活性评价方法第40页
    2.4 催化剂的表征第40-42页
第三章 制备条件对CU-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第42-68页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 结果与讨论第43-66页
        3.2.1 模板剂使用量对Cu-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第43-58页
            3.2.1.1 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-SCR活性评价结果第43-44页
            3.2.1.2 Cu-SSZ-13催化剂的织构-结构性质第44-45页
            3.2.1.3 Cu-SSZ-13催化剂的H_2-TPR结果第45-47页
            3.2.1.4 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-TPD结果第47页
            3.2.1.5 Cu-SSZ-13催化剂的XPS结果第47-49页
            3.2.1.6 Cu-SSZ-13催化剂的EPR结果第49-50页
            3.2.1.7 Cu-SSZ-13催化剂的水热稳定性和抗硫性能第50-58页
        3.2.2 硅铝比对Cu-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第58-61页
            3.2.2.1 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-SCR活性评价结果第58-59页
            3.2.2.2 Cu-SSZ-13催化剂的XRD结果第59-60页
            3.2.2.3 Cu-SSZ-13催化剂的H_2-TPR结果第60-61页
        3.2.3 活性金属盐性质对Cu-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第61-64页
            3.2.3.1 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-SCR活性评价结果第61-62页
            3.2.3.2 Cu-SSZ-13催化剂的XRD结果第62-63页
            3.2.3.3 Cu-SSZ-13催化剂的H_2-TPR结果第63-64页
        3.2.4 晶化时间对Cu-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第64-66页
            3.2.4.1 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-SCR活性评价结果第64页
            3.2.4.2 Cu-SSZ-13催化剂的XRD结果第64-65页
            3.2.4.3 Cu-SSZ-13催化剂的H_2-TPR结果第65-66页
    3.3 小结第66-68页
第四章 后处理条件对CU-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第68-80页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 结果与讨论第69-78页
        4.2.1 后处理溶液pH值对Cu-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第69-73页
            4.2.1.1 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-SCR活性评价结果第69-70页
            4.2.1.2 Cu-SSZ-13催化剂的XRD结果第70页
            4.2.1.3 Cu-SSZ-13催化剂的H_2-TPR结果第70-72页
            4.2.1.4 Cu-SSZ-13催化剂的XPS结果第72-73页
        4.2.2 后处理时间对Cu-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能的影响第73-78页
            4.2.2.1 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-SCR活性评价结果第73-74页
            4.2.2.2 催化剂的织构-结构性质第74-75页
            4.2.2.3 Cu-SSZ-13催化剂的H_2-TPR结果第75-76页
            4.2.2.4 Cu-SSZ-13催化剂的NH_3-TPD结果第76-77页
            4.2.2.5 Cu-SSZ-13催化剂的XPS结果第77-78页
    4.3 小结第78-80页
第五章 原位合成的FE/CU-SSZ-13催化剂NH_3-SCR性能第80-93页
    5.1 引言第80-81页
    5.2 结果与讨论第81-92页
        5.2.1 新鲜Fe/Cu-SSZ-13催化剂的活性评价结果第81-82页
        5.2.2 Fe/Cu-SSZ-13催化剂的水热稳定性第82-83页
        5.2.3 Fe/Cu-SSZ-13的抗SO_2性能第83-84页
        5.2.5 Fe/Cu-SSZ-13催化剂的织构-结构性质第84-86页
        5.2.6 Fe/Cu-SSZ-13催化剂的H_2-TPR结果第86-88页
        5.2.7 各Fe/Cu-SSZ-13催化剂的EPR结果第88-90页
        5.2.8 Cu-SSZ-13催化剂的XPS结果第90-92页
    5.3 小结第92-93页
第六章 全文总结第93-95页
参考文献第95-112页
作者简介第112-113页
硕士期间申请专利、发表论文和投稿情况第113页

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