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高炉矿渣SCR低温脱硝催化剂的制备及机制研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-4页 | ABSTRACT | 第4-9页 | 1绪论 | 第9-26页 | 1.1选题的背景及意义 | 第9-10页 | 1.2国内外研究现状 | 第10-23页 | 1.2.1国内外烟气脱硝技术 | 第10-12页 | 1.2.2脱硝催化剂 | 第12-18页 | 1.2.3高炉矿渣的利用 | 第18-23页 | 1.3研究内容、方法和技术路线 | 第23-25页 | 1.3.1研究内容 | 第23-24页 | 1.3.2研究方法 | 第24页 | 1.3.3技术路线 | 第24-25页 | 1.4本章小结 | 第25-26页 | 2实验部分 | 第26-33页 | 2.1实验材料 | 第26-27页 | 2.2实验设备及器材 | 第27-28页 | 2.3实验方案设计 | 第28-30页 | 2.3.1挤压成型制备高炉矿渣催化剂载体 | 第28页 | 2.3.2柠檬酸-浸渍法制备脱硝催化剂 | 第28-29页 | 2.3.3水热分解法制备脱硝催化剂 | 第29页 | 2.3.4混合法制备脱硝催化剂 | 第29-30页 | 2.4催化剂评价装置 | 第30-31页 | 2.4.1实验装置 | 第30页 | 2.4.2实验操作步骤与方法 | 第30-31页 | 2.5表征分析 | 第31-32页 | 2.5.1XRF分析 | 第31页 | 2.5.2BET分析 | 第31页 | 2.5.3FT-IR分析 | 第31页 | 2.5.4XRD分析 | 第31-32页 | 2.5.5XPS分析 | 第32页 | 2.5.6SEM分析 | 第32页 | 2.6本章小结 | 第32-33页 | 3碱度对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第33-46页 | 3.1高炉矿渣的成型条件 | 第33-35页 | 3.2碱性氧化物对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第35-37页 | 3.2.1CaO对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第35-36页 | 3.2.2MgO对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第36-37页 | 3.3酸性氧化物对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第37-39页 | 3.3.1Al2O3对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第37-38页 | 3.3.2SiO2对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第38-39页 | 3.4表征分析 | 第39-45页 | 3.4.1XRF分析 | 第39-41页 | 3.4.2FT-IR分析 | 第41-42页 | 3.4.3XRD分析 | 第42-43页 | 3.4.4SEM分析 | 第43-45页 | 3.5本章小结 | 第45-46页 | 4制备工艺对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第46-57页 | 4.1制备工艺对高炉矿渣催化剂的影响 | 第46-52页 | 4.1.1膨润土添加量对高炉矿渣脱硝性能的影响(焙烧) | 第46-49页 | 4.1.2柠檬酸-浸渍法 | 第49-50页 | 4.1.3水热分解法 | 第50-51页 | 4.1.4混合法 | 第51-52页 | 4.2制备工艺对高炉矿渣催化剂的对比 | 第52-54页 | 4.3表征分析 | 第54-56页 | 4.3.1FT-IR分析 | 第54页 | 4.3.2XRD分析 | 第54-55页 | 4.3.3SEM分析 | 第55-56页 | 4.4本章小结 | 第56-57页 | 5超声辅助法改性对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第57-64页 | 5.1超声辅助改性制备高炉矿渣脱硝催化剂 | 第57-59页 | 5.1.1不同超声功率对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第57-58页 | 5.1.2不同超声时间对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第58-59页 | 5.2表征分析 | 第59-62页 | 5.2.1FT-IR分析 | 第59-60页 | 5.2.2XRD分析 | 第60-61页 | 5.2.3SEM分析 | 第61-62页 | 5.3本章小结 | 第62-64页 | 6双金属改性对高炉矿渣脱硝及抗硫性能的影响 | 第64-74页 | 6.1双金属改性对高炉矿渣脱硝性能的影响 | 第64-65页 | 6.2双金属改性对高炉矿渣抗硫性能的影响 | 第65-66页 | 6.3表征分析 | 第66-73页 | 6.3.1BET分析 | 第66-67页 | 6.3.2FT-IR分析 | 第67-68页 | 6.3.3XRD分析 | 第68-69页 | 6.3.4XPS分析 | 第69-72页 | 6.3.5SEM分析 | 第72-73页 | 6.4本章小结 | 第73-74页 | 7结论与展望 | 第74-75页 | 7.1结论 | 第74页 | 7.2展望 | 第74-75页 | 致谢 | 第75-76页 | 参考文献 | 第76-82页 | 附录 | 第82-83页 |
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