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低温等离子体协同改性粘土催化剂脱除NO

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低温等离子体协同改性粘土催化剂脱除NO
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-15页
图目录第15-17页
表目录第17-18页
1 文献综述第18-34页
  · 引言第18-20页
    · 柴油车排放特点第18-19页
    1.1.2. 柴油车排放法规第19-20页
  · NOx的危害及形成机理第20-21页
    · NOx的危害第20页
    · NOx形成机理第20-21页
  · 柴油车尾气净化技术研究进展第21-23页
    · 改善燃油品质第21-22页
    · 发动机技术第22页
    · 尾气后处理技术第22-23页
      · 氧化催化器(DOC)第22页
      · 微粒捕集器(DPF)第22页
      · 四效催化剂(Four-WayCaralyst)第22页
      · 贫燃(富氧)NOx后处理技术第22-23页
  · 等离子体定义第23-25页
    · 低温等离子体产生形式第23-24页
    · 低温等离子体治理气体污染物能量传递过程第24页
    · 低温等离子体脱除NOx反应机理第24-25页
      · 自由基生成机理第24-25页
      · NOx氧化机理第25页
  · 低温等离子体协同催化技术的研究现状第25-29页
    · 协同理论第26页
    · 脱除NO研究进展第26-27页
    · 降低反应器功率消耗方法第27页
      · 低频高压电源第27页
      · 选取相对介电常数较低介质第27页
      · 采用较细材料作中间电极第27页
      · 利用等离子体技术与催化器协同效应第27页
    · 协同低温等离子体催化脱除NOx催化剂第27-29页
      · 以沸石为载体催化剂研究第27-28页
      · 以氧化铝为载体催化剂研究第28-29页
      · 以TiO_2为载体催化剂研究第29页
  · 改性凹凸棒催化剂协同等离子体脱除NO_X研究第29-31页
    · 凹凸棒简介第29-30页
    · 以凹凸棒为载体催化剂研究进展第30-31页
  · 改性海泡石催化剂协同等离子体脱除NO_X研究第31-33页
    · 海泡石简介第31-32页
    · 以海泡石为载体催化剂研究进展第32-33页
  · 论文选题思路及主要研究内容第33-34页
2 试验系统简介第34-42页
  · 催化剂性能评价系统第34页
  · 配气系统第34页
  · 反应系统第34-35页
  · 主要仪器及设备第35-36页
    · 汽车尾气分析仪(FGA-4100)第35-36页
  · 催化剂表征第36-40页
    · XRD物相分析第36-38页
    · 催化剂微观形貌观测SEM第38-40页
  · 结果与讨论第40-42页
3 协同效应第42-64页
  · 反应器确定第42-43页
    · 实验装置与方法第42-43页
  · 改性微硅粉协同等离子体作用第43-48页
    · 放电电压对NO脱除效率的影响第43页
    · 电极直径对NO脱除效率的影响第43-44页
    · 催化剂装填量对NO脱除效率的影响第44-45页
    · 初始进气浓度对NO脱除效率的影响第45-46页
    · 空速对NO脱除效率影响第46-47页
    · 本节小结第47-48页
  · 改性海泡石催化剂与等离子体协同作用第48-50页
    · 煅烧温度对NO脱除效率的影响第48-49页
    · 酸洗对NO脱除效率的影响第49-50页
  · 海泡石复合微硅粉催化剂与等离子体协同作用第50-52页
    · 微硅粉复合量与NO脱除效率的关系第50页
    · 空速与NO脱除效率的关系第50-51页
    · 输入气体浓度与NO脱除效率的关系第51-52页
  · 凹凸棒复合微硅粉催化剂与等离子体协同作用第52-57页
    · 微硅粉复合量与NO脱除效率关系第52-53页
    · 煅烧与NO脱除效率的关系第53-54页
    · Cu(NO_3)_2加入方式与NO脱除效率的关系第54-55页
    · 空速与NO脱除效率的关系第55-56页
    · 输入气体浓度与NOx脱除效率的关系第56-57页
  · 实验结果比较第57-62页
    · 不同催化剂对NO脱除效率影响的比较第57-58页
    · 不同复合催化剂对NO脱除效率影响的比较第58-59页
    · 空速对NO脱除效率影响的比较第59-61页
    · 初始浓度对NO脱除效率影响的比较第61-62页
  · 结果与讨论第62-64页
    · 等离子体与改性吸附催化剂协同规律第62-64页
4 结论第64-66页
参考文献第66-70页
附录A 改性微硅粉催化剂与低温等离子体协同反应实验数据第70-74页
附录B 改性海泡石催化剂与低温等离子体协同反应实验数据第74-76页
附录C 复合海泡石催化剂与低温等离子体协同反应实验数据第76-78页
附录D 复合凹凸棒催化剂与低温等离子体协同反应实验数据第78-84页
致谢第84-86页
作者简介及读研期间主要科研成果第86页

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