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    摘要采用了溶胶凝胶法与浸渍法制备了一系列不同的钨负载量的V2O5-WO3/TiO2催化剂,对其进行了NH3选择性催化还原NO性能评价,并用PL、XRD、XPS、EPR等手段对催化剂样品的表面形态进行了表征。结果表明,钨的加入使催化剂低温活性提高,拓宽了催化剂的活性温度窗口。其主要原因是WO3具有一定的储存电子和传递电子的能力,W将电子选择性的传递给V,促使V发生多种价态变化,使催化剂表面呈现出更多的超氧自由基,从而提高了VWTi体系催化剂的活性。8309
    关键词      低温    SCR     催化活性   超氧自由基
    毕业设计说明书(论文)外文摘要
    Title   The characterization and activity of W-doped vanadia/titania for the selective catalytic reduction of NO with NH3 at low temperatures
    Abstract  V2O5/WO3-TiO2 catalysts with different tungsten loadings were prepared by impregnation method and sol-gel method. The activities of selective catalytic reduction (SCR) of NO with NH3 were measured and surface characteristics of those samples were characterized. The results showed that the response window was widened of the WO3 being introduced, with the WO3 content increasing, NO removal efficiency increase appreciably. The main results are: The WO3 has the ability to stored electronic and transmission of electronic. W selective electron transfer to the V to promote the change of V valence state and the surface of the catalyst showed more superoxide, thereby increasing the catalytic activity of VWTi system.
    Keywords  Low temperature  Selective catalytic reduction  Catalytic activity
    Superoxide radicals
    目  次

    1  引言    1
    1.1  研究背景    1
    1.1.1  NOx的危害及控制技术    1
    1.1.2  国内外选择性催化还原脱硝技术应用概述    3
    1.2  SCR催化剂研究现状    4
    1.2.1  贵金属催化剂    4
    1.2.2  金属氧化物催化剂    4
    1.2.3  非负载型金属氧化物催化剂    4
    1.2.4  分子筛催化剂    5
    1.2.5  炭基载体催化剂    5
    1.2.6  以Al2O3为载体的金属氧化物催化剂    6
    1.2.7  以TiO2为载体的金属氧化物催化剂    7
    1.3  研究方向    7
    2  实验    8
    2.1  催化剂的制备    8
    2.2  催化剂的表征    9
    2.2.1  X射线衍射分析    9
    2.2.2  X射线光电子能谱    9
    2.2.3  发光光致光谱    10
    2.2.4  电子顺磁共振技术    10
    2.3  活性测试    11
    2.4  仪器与试剂    13
    2.4.1  实验仪器    13
    2.4.2  实验试剂    13
    3  结果与讨论    14
    3.1  W对催化活性的影响    14
    3.2  晶相及分散度分析    15
    3.3  元素价态分析    17
    3.4  转移电子能力分析    19
    3.5  超氧自由基分析    20
    结论    23
    致谢    24
    参考文献    25  
    1  引言   
    1.1  研究背景
    近年来,我国经济快速发展,电力需求和供应持续增长。截至2010年底,全国电力装机容量已达9.62亿千瓦,居世界第二位,其中火电为7.07亿千瓦,占全国总装机容量的73%,火电发电量约占全部发电量的80%以上,消耗燃煤16亿吨。火电厂排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘仍是大气的主要污染物。由于我国的能源结构决定了在今后相当长的时间内燃煤机组装机容量还将不断增长,火电厂排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘仍将增加。火电厂排放的大气污染物若得不到有效控制,将直接影响我国大气环境质量的和电力工业的可持续健康发展。目前,大部分火电厂已经安装了湿法脱硫装置,对于NOx排放逐年增加的趋势,燃煤电厂安装脱硝装置已成为必然的趋势。因此,NOx的治理成为国家“十二五”计划中大气污染物治理的工作重点。
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