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一种新型Mn-Ce/ZSM-5催化剂上NH_3低温选择性催化还原NO的性能研究

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一种新型Mn-Ce/ZSM-5催化剂上NH_3低温选择性催化还原NO的性能研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-31页
  1.1 引言第11-12页
  1.2 NO_x的危害及形成机理第12-13页
    1.2.1 氮氧化物(NO_x)的危害第12-13页
    1.2.2 NO_x的形成机理第13页
  1.3 柴油车尾气净化技术研究进展第13-16页
    1.3.1 发动机改造技术第13-14页
    1.3.2 燃料改进技术第14页
    1.3.3 排气后处理技术第14-16页
  1.4 选择性催化还原(SCR)技术的研究现状第16-22页
    1.4.1 从还原剂上来分类第17-18页
    1.4.2 从活性组分和载体材料来分类第18-22页
  1.5 NH_3低温选择性催化还原NO_x研究现状第22-23页
  1.6 论文的研究思路和内容第23-24页
    1.6.1 论文思路第23-24页
    1.6.2 主要内容第24页
参考文献第24-31页
第二章 实验部分第31-39页
  2.1 实验仪器和药品第31-32页
    2.1.1 实验仪器第31-32页
    2.1.2 化学试剂与原料第32页
  2.2 催化剂的制备第32-34页
    2.2.1 Mn/ZSM-5催化剂的制备第32-33页
    2.2.2 Mn-X/ZSM-5(X=Mo,W, Fe,Ce)系列催化剂的制备第33页
    2.2.3 不同方法制备Mn-Ce/ZSM-5催化剂第33-34页
  2.3 催化剂活性评价第34-36页
    2.3.1 活性评价装置及原理第34页
    2.3.2 活性评价条件及步骤第34-36页
  2.4 催化剂的表征第36-37页
    2.4.1 X-射线衍射分析(XRD)第36页
    2.4.2 比表面积和孔结构测试(BET)第36页
    2.4.3 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)第36-37页
    2.4.4 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第37页
    2.4.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第37页
    2.4.6 电感耦合等离子体光谱分析(ICP)第37页
  2.5 暂态响应实验第37-39页
第三章 催化剂制备条件的筛选和优化第39-45页
  3.1 引言第39页
  3.2 不同锰盐前驱体对Mn/ZSM-5催化活性的影响第39-40页
  3.3 Mn含量对Mn/ZSM-5催化剂活性的影响第40-41页
  3.4 不同金属元素掺杂对Mn/ZSM-5催化剂活性的影响第41页
  3.5 Ce含量对Mn-Ce/ZSM-5催化剂活性的影响第41-42页
  3.6 担载顺序对Mn-Ce/ZSM-5催化剂活性的影响第42-43页
  3.7 焙烧温度对Mn-Ce/ZSM-5催化活性的影响第43-44页
  3.8 本章小结第44-45页
第四章 Mn-Ce/ZSM-5催化剂的氨气SCR性能的研究第45-61页
  4.1 引言第45页
  4.2 反应条件对Mn-Ce/ZSM-5催化剂活性的影响第45-47页
    4.2.1 进口NO浓度对活性的影响第45-46页
    4.2.2 O_2浓度对活性的影响第46-47页
    4.2.3 空速和温度对催化剂活性的影响第47页
  4.3 Mn-Ce/ZSM-5催化剂的暂态响应实验第47-51页
    4.3.1 NH_3的暂态响应实验第48-49页
    4.3.2 NO的暂态响应实验第49-50页
    4.3.3 O_2的暂态响应实验第50-51页
  4.4 Mn-Ce/ZSM-5催化剂的SCR稳定性研究第51-54页
    4.4.1 不同气氛下Mn-Ce/ZSM-5催化剂的SCR稳定性测试第51页
    4.4.2 不同温度下Mn-Ce/ZSM-5催化剂的SCR稳定性测试第51-53页
    4.4.3 高温冲蚀对催化剂活性的影响第53-54页
  4.5 H_2O和SO_2对Mn-Ce/ZSM-5催化剂性能的影响第54-57页
    4.5.1 SO_2浓度对Mn-Ce/ZSM-5催化剂活性的影响第54-55页
    4.5.2 不同温度下SO_2对Mn-Ce/ZSM-5催化剂稳定性的影响第55-56页
    4.5.3 H_2O含量对Mn-Ce/ZSM-5催化活性的影响第56-57页
  4.6 本章小结第57-58页
参考文献第58-61页
第五章 催化剂的表征第61-73页
  5.1 XRD表征第61-63页
    5.1.1 Mn/ZSM-5和Mn-Ce/ZSM-5催化剂的XRD表征第61-62页
    5.1.2 不同铈含量Mn-Ce/ZSM-5催化剂的XRD表征第62页
    5.1.3 不同负载顺序制备的Mn-Ce/ZSM-5催化剂的XRD表征第62-63页
  5.2 BET表征第63-65页
    5.2.1 Mn/ZSM-5和Mn-Ce/ZSM5样品的BET表征第63-64页
    5.2.2 不同铈含量Mn-Ce/ZSM-5样品的BET表征第64页
    5.2.3 不同焙烧温度下Mn-Ce/ZSM-5样品的BET表征第64-65页
  5.3 H_2-TPR表征第65-67页
    5.3.1 Mn/ZSM-5和Mn-Ce/ZSM-5催化剂的H_2-TPR表征第65-66页
    5.3.2 不同铈含量Mn-Ce/ZSM-5催化剂的H_2-TPR表征第66-67页
  5.4 NH_3-TPD表征第67-70页
    5.4.1 Mn/ZSM-5与Mn-Ce/ZSM-5催化剂的NH_3-TPD表征第67-68页
    5.4.2 不同铈含量Mn-Ce/ZSM-5催化剂的NH_3-TPD表征第68-69页
    5.4.3 不同焙烧温度下Mn-Ce/ZSM-5催化剂的NH_3-TPD表征第69-70页
    5.4.4 SO_2的加入对Mn-Ce/ZSM-5催化剂表面酸性及NH_3吸附能力的影响第70页
  5.5 本章小结第70-71页
参考文献第71-73页
第六章 制备方法对Mn-Ce/ZSM-5催化剂选择性催化还原NO性能的影响第73-83页
  6.1 引言第73页
  6.2 制备方法对Mn-Ce/ZSM-5催化活性的影响第73-74页
  6.3 不同制备方法Mn-Ce/ZSM-5样品的XRD结果第74-75页
  6.4 不同制备方法Mn-Ce/ZSM-5样品的NH_3-TPD谱图第75-76页
  6.5 不同制备方法Mn-Ce/ZSM-5样品的XPS结果第76-79页
  6.6 本章小结第79-80页
参考文献第80-83页
第七章 全文总结与建议第83-85页
  7.1 全文总结第83-84页
  7.2 建议第84-85页
致谢第85-86页
攻读学位期间发表的学术论文目录第86页

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