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錳基柱撐黏土低溫選擇性催化還原<SCR>脫硝

  • 作者:馬宏卿|責編:葉蘇蘇
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030618702
  • 出版日期:2020/10/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:183
人民幣:RMB 149 元      售價:
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內容大鋼
    作為燃煤大國,脫除燃煤煙氣中的NOx對於我國大氣污染治理和環境改善具有重大意義。選擇性催化還原(SCR)脫硝技術被公認為是最有效的煙氣脫硝技術之一,其中,低溫SCR脫硝技術由於具有突出的經濟性優勢,是當前主要發展方向。因此,開發高效經濟的適用催化劑勢在必行。本書系統總結SCR脫硝技術背景、理論研究及技術應用,尤其是低溫SCR脫硝催化劑的研究現狀;在此基礎上,針對備受關注的高活性錳(MnOx)基活性組分,詳細論述以柱撐黏土為載體催化劑的製備、理化性質、低溫脫硝活性、抗毒化性能[水、硫和鹼(土)金屬]及再生方法等內容。
    本書可作為本科院校環境工程等專業教材,也可作為大氣污染控制方向研究生、科研及技術人員的參考書,還可作為催化化學原理及應用的培訓教材。

作者介紹
馬宏卿|責編:葉蘇蘇

目錄
前言
第1章  緒論
  1.1  煙氣脫硝相關背景
    1.1.1  NOx的危害、來源
    1.1.2  NOx污染現狀以及控制政策
    1.1.3  燃煤NOx的主要控制技術
  1.2  SCR脫硝技術以及國內外研究現狀
    1.2.1  SCR脫硝基本原理
    1.2.2  SCR裝置及技術應用現狀
    1.2.3  SCR脫硝催化劑
  1.3  低溫SCR脫硝研究進展
    1.3.1  低溫SCR脫硝催化劑
    1.3.2  錳(MnOx)基低溫SCR脫硝催化劑
    1.3.3  低溫SCR脫硝催化劑脫硝機理及動力學研究
    1.3.4  密度泛函理論等新研究手段在低溫SCR脫硝催化劑研究中的應用
  1.4  柱撐黏土材料及其在煙氣脫硝中的應用
    1.4.1  柱撐黏土製備及性質
    1.4.2  柱撐黏土與SCR脫硝
    1.4.3  柱撐黏土低溫SCR脫硝目的和意義
第2章  實驗部分
  2.1  催化劑製備儀器、氣體及試劑
    2.1.1  儀器
    2.1.2  氣體及試劑
  2.2  脫硝實驗部分
    2.2.1  脫硝活性評價裝置
    2.2.2  脫硝活性實驗過程
  2.3  催化劑表徵
    2.3.1  比表面積測定及孔結構分析
    2.3.2  X射線衍射光譜
    2.3.3  X射線光電子能譜
    2.3.4  傅里葉變換紅外光譜
    2.3.5  透射電鏡
    2.3.6  熱重分析、差示掃描量熱分析
    2.3.7  NH3程序升溫脫附分析
    2.3.8  H2程序升溫還原分析
第3章  MnOx/Ti-PILC製備及低溫SCR脫硝
  3.1  改性黏土負載型MnOx催化劑低溫SCR脫硝
    3.1.1  催化劑的製備
    3.1.2  改性黏土負載型MnOx催化劑的低溫脫硝活性
    3.1.3  MnOx/Ti-PILC表徵分析
  3.2  MnOx/Ti-PILC催化劑製備條件
    3.2.1  催化劑的製備
    3.2.2  MnOx/Ti-PILC的低溫SCR脫硝活性
    3.2.3  MnOx負載量對αMnOx/Ti-PILC(500)的影響
    3.2.4  ?燒溫度對10MnOx/Ti-PILC(β)的影響
  3.3  MnOx/Ti-PILC低溫SCR脫硝
    3.3.1  MnOx/Ti-PILC的低溫SCR脫硝活性
    3.3.2  O2濃度、空速對MnOx/Ti-PILC脫硝活性的影響
    3.3.3  H2O和SO2對MnOx/Ti-PILC脫硝活性的影響
第4章  Mn-MOx/Ti-PILC低溫SCR脫硝

  4.1  添加元素對MnOx/Ti-PILC低溫脫硝活性的影響
    4.1.1  催化劑的製備
    4.1.2  不同活性成分催化劑的低溫SCR脫硝活性
    4.1.3  添加元素對MnOx/Ti-PILC低溫SCR脫硝活性的影響
    4.1.4  Mn-MOx/Ti-PILC的氧化還原性質和表面酸量
  4.2  M添加量對Mn-MOx/Ti-PILC低溫SCR脫硝活性的影響
    4.2.1  催化劑的製備
    4.2.2  Ce添加量對Mn-CeOx/Ti-PILC的影響
    4.2.3  La添加量對Mn-LaOx/Ti-PILC的影響
    4.2.4  添加Ce、La對催化劑抗H2O抗SO2性的影響
  4.3  Mn-CeOx/Ti-PILC低溫SCR脫硝
    4.3.1  催化劑的製備
    4.3.2  Mn-CeOx/Ti-PILC的低溫SCR脫硝活性
    4.3.3  Mn-CeOx/Ti-PILC表徵分析
    4.3.4  脫硝活性分析與討論
    4.3.5  H2O和SO2對Mn-CeOx/Ti-PILC的影響
  4.4  低溫SCR脫硝動力學
    4.4.1  E-R機理動力學
    4.4.2  L-H機理動力學
    4.4.3  冪函數動力學
第5章  MnOx/M-PILC低溫SCR脫硝
  5.1  M-PILC負載型MnOx基催化劑低溫脫硝
    5.1.1  催化劑的製備
    5.1.2  M-PILC負載型MnOx基催化劑的低溫SCR脫硝活性
    5.1.3  M-PILC負載型MnOx基催化劑表徵分析
  5.2  MnOx/Zr-Ce-PILC低溫SCR脫硝
    5.2.1  催化劑的製備
    5.2.2  MnOx/Zr-Ce-PILC整體描述
    5.2.3  MnOx/Zr-Ce-PILC的低溫SCR脫硝活性
    5.2.4  MnOx/Zr-Ce-PILC表徵分析
  5.3  Mn-CeOx/Ti-Zr-PILC低溫SCR脫硝
    5.3.1  催化劑的製備
    5.3.2  Mn-CeOx/Ti-Zr-PILC表徵分析
    5.3.3  Mn-CeOx/Ti-Zr-PILC的低溫SCR脫硝活性
第6章  MnOx基柱撐黏土催化劑抗H2O抗SO2性
  6.1  SCR脫硝催化劑抗H2O抗SO2性
    6.1.1  H2O和SO2對SCR脫硝催化劑的毒化影響機制
    6.1.2  SCR脫硝催化劑抗H2O抗SO2性改進
    6.1.3  H2O和SO2作用下MnOx基催化劑脫硝活性
  6.2  Mn-CeOx/Ti-PILC抗H2O抗SO2性分析
    6.2.1  H2O和SO2作用前後樣品表徵結果
    6.2.2  分析與討論
第7章  負載型MnOx催化劑抗鹼(土)金屬毒化性能
  7.1  SCR脫硝催化劑抗鹼(土)金屬毒化性能
    7.1.1  鹼(土)金屬中毒
    7.1.2  砷中毒
    7.1.3  鉛中毒
    7.1.4  汞中毒
  7.2  Mn-CeOx/PILC抗鹼(土)金屬毒化性能
    7.2.1  催化劑的製備

    7.2.2  鹼(土)金屬對催化劑脫硝活性的影響
  7.3  Mn-CeOx/PILC鹼金屬中毒機理
    7.3.1  催化劑的製備
    7.3.2  鹼金屬中毒催化劑的低溫SCR脫硝活性
    7.3.3  鹼金屬對催化劑理化性質的影響
  7.4  鹼金屬中毒催化劑再生研究
    7.4.1  催化劑樣品的再生處理
    7.4.2  鹼金屬中毒催化劑再生活性
第8章  結論
參考文獻

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