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钛基SCR脱硝催化剂中毒失活及抗中毒机理的实验和分子模拟研究
 
     论文目录
 
致谢第5-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-12页
目录第13-18页
插图和附表清单第18-22页
1. 绪论第22-48页
    1.1. 研究背景第22-24页
    1.2. 固定源氮氧化物控制技术及现状第24-26页
    1.3. SCR脱硝技术第26-29页
        1.3.1. SCR脱硝基本工艺第26-27页
        1.3.2. SCR脱硝基本化学原理第27-29页
    1.4. SCR脱硝催化剂第29-31页
        1.4.1. 贵金属催化剂第29页
        1.4.2. 金属氧化物催化剂第29-30页
        1.4.3. 分子筛催化剂第30-31页
    1.5. 金属氧化物催化剂活性位及SCR反应机理第31-36页
        1.5.1. 钒系催化剂活性位及SCR反应机理第31-35页
        1.5.2. 铈系催化剂活性位及SCR反应机理第35-36页
    1.6. H_2O和SO_2对金属氧化物SCR催化剂的影响第36-38页
    1.7. SCR脱硝催化剂中毒研究现状第38-42页
    1.8. 计算化学在脱硝催化剂研究领域的应用现状第42-44页
    1.9. 本文研究目的、内容及意义第44-48页
2. 实验系统与方法设置第48-58页
    2.1. 脱硝催化剂活性评价系统第48-50页
    2.2. 化学仪器和试剂第50-52页
    2.3. 催化剂制备和模拟中毒第52-54页
        2.3.1. 等体积浸渍催化剂制备法第52-53页
        2.3.2. 共沉淀催化剂制备法第53-54页
        2.3.3. 催化剂中毒方法第54页
    2.4. 催化剂表征手段第54-56页
        2.4.1. 低温N_2吸附测试第54页
        2.4.2. 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)第54页
        2.4.3. X射线能谱(EDS)第54-55页
        2.4.4. 高分辨投射电子显微镜(HR-TEM)第55页
        2.4.5. X射线晶体衍射(XRD)第55页
        2.4.6. 红外光谱测试第55页
        2.4.7. X射线光电子能谱(XPS)第55-56页
        2.4.8. 化学吸附和程序升温反应第56页
    2.5. 理论化学计算设置第56-58页
3. 基于量子化学的SCR催化剂组分功能化划分方法研究第58-74页
    3.1. 引言第58页
    3.2. 实验及理论方法第58-59页
        3.2.1. 理论计算方法第58-59页
        3.2.2. 催化剂制备第59页
        3.2.3. 活性测试第59页
    3.3. 基于量子化学计算的SCR催化剂组分筛选方法第59-72页
        3.3.1. SCR催化原理及催化剂化学特性第59-60页
        3.3.2. 基于前线轨道能量的催化组分性能判断第60-61页
        3.3.3. 金属氧化物SCR催化性能研究第61-72页
    3.4. 实验验证第72-73页
    3.5. 本章小结第73-74页
4. V_2O_5/TiO_2催化剂碱金属K、Na中毒机理及抗中毒规律研究第74-91页
    4.1. 引言第74页
    4.2. 实验及理论方法第74-77页
        4.2.1. 催化剂制备及中毒方法第74-75页
        4.2.2. 催化剂表征方法第75页
        4.2.3. 理论计算方法及模型第75-77页
    4.3. V_2O_5/TiO_2催化剂碱金属K、Na中毒机理第77-86页
        4.3.1. 对分子结构及特性的影响第77-78页
        4.3.2. 对布朗特酸位点的影响第78-83页
        4.3.3. 对催化剂氧化还原特性的影响第83-85页
        4.3.4. 对催化剂SCR反应能力的影响第85-86页
    4.4. V_2O_5/TiO_2催化剂抗碱金属中毒机理第86-89页
    4.5. 本章小结第89-91页
5. 铈钛复合氧化物脱硝性能及SO_2影响规律研究第91-109页
    5.1. 引言第91页
    5.2. 实验及理论方法第91-92页
        5.2.1. 催化剂制备第91页
        5.2.2. 催化剂表征方法第91-92页
        5.2.3. 活性测试第92页
    5.3. 铈钛复合氧化物SCR反应性能研究第92-98页
        5.3.1. 铈铜钛复合氧化物脱硝性能第93-94页
        5.3.2. 铈铜钛氧化物催化剂表征第94-96页
        5.3.3. SO_2对催化剂脱硝活性的影响第96-97页
        5.3.4. 水蒸气对催化剂脱硝活性的影响第97-98页
    5.4. 铈钛复合氧化物抗SO_2中毒规律研究第98-107页
        5.4.1. 晶体组成分析第98-99页
        5.4.2. 微观形貌及元素组成分析第99-100页
        5.4.3. 表面官能团分析第100页
        5.4.4. SO_2吸附及程序升温脱附研究第100-102页
        5.4.5. 催化剂表面元素价态分析第102-104页
        5.4.6. 催化剂表面特性表征第104-107页
    5.5. 本章小结第107-109页
6. H_2O对铈钛系复合氧化物催化剂的影响机理研究第109-119页
    6.1. 引言第109页
    6.2. 实验及理论方法第109页
    6.3. 水蒸气影响的实验研究第109-113页
        6.3.1. 水蒸气对催化剂NH_3吸附性能的影响第110-112页
        6.3.2. 水蒸气对催化剂NH_3氧化效率的影响第112-113页
    6.4. 分子模拟研究第113-117页
    6.5. 水蒸气对铈铜钛催化剂影响机理的讨论第117页
    6.6. 本章小结第117-119页
7. 铈钛复合氧化物催化剂碱金属中毒机理及抗中毒规律研究第119-135页
    7.1. 引言第119页
    7.2. 实验方法及设置第119-121页
        7.2.1. 催化剂制备及碱金属中毒第119页
        7.2.2. 催化剂表征方法及设置第119-120页
        7.2.3. 理论计算方法第120-121页
    7.3. 铈钛复合氧化物催化剂碱金属中毒机理研究第121-129页
        7.3.1. 元素组成及晶型分析第121-122页
        7.3.2. 脱硝反应活性测试第122-123页
        7.3.3. 表面特性分析第123-126页
        7.3.4. 铈钛氧化物碱金属中毒分子模拟第126-129页
    7.4. CuSO_4/Ce-Ti氧化物催化剂抗碱金属中毒规律研究第129-133页
        7.4.1. CuSO_4/Ce-Ti氧化物催化剂的碱金属影响分析第130页
        7.4.2. CuSO_4/Ce-Ti氧化物催化剂中毒前后的XPS分析第130-132页
        7.4.3. CuSO_4/Ce-Ti催化剂K中毒前后的表面特性研究第132页
        7.4.4. SO_2和H_2O对CuSO_4/Ce-Ti催化剂的影响第132-133页
    7.5. 本章小结第133-135页
8. SCR脱硝催化剂工程应用研究第135-140页
    8.1. 引言第135页
    8.2. 研究对象概述第135页
    8.3. 脱硝反应器结构及催化剂布置第135-137页
        8.3.1. 反应器结构简介第135-136页
        8.3.2. 催化剂参数及布置方式第136-137页
    8.4. 脱硝系统工程运行测试结果分析第137-139页
    8.5. 本章小结第139-140页
9. 全文总结及展望第140-144页
    9.1. 引言第140页
    9.2. 全文总结第140-143页
    9.3. 本文主要创新点第143页
    9.4. 研究工作展望第143-144页
参考文献第144-160页
作者简历第160-163页

 
 
论文编号BS2945511,这篇论文共163
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