改性Fe_2O_3/AC催化剂低温SCR脱硝性能研究

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随着我国经济的发展,电力行业日益兴盛,机动车数量迅猛增长,工业原料化肥玻璃等制造厂不断增多,释放的废气中NOx量逐年增加,引起了一系列严重的环境污染问题。NH3选择性催化还原具有高效、改造方便等优点,在污染物控制技术中应用较为广泛,其中催化剂的优劣是整个技术的关键。因此,研发出具有优良脱硝性能,并且对环境危害较小的催化剂具有重要意义。本文研究了不同铁负载量的Fe_2O_3/AC催化剂(简写为Fe/AC)的低温SCR脱硝性能,综合衡量各负载量催化剂的性能优劣。进一步探讨了采用过渡金属Mn、Co和Cu对
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本论文首先详细阐述了样品前处理的主要方法,重点介绍了超声辅助酶萃技术,并对电化学蒸气发生技术的原理及其应用进行了归纳,进而开展了生物样品中重金属的超声酶萃及原子荧光光谱检测技术的研究工作。主要内容包括:超声辅助酶法萃取技术的研究和应用,As(III)、Se(IV)、I-Hg和Me-Hg在修饰电极上的电化学蒸汽发生行为以及各种实验参数的优化,并对生物样品进行分析。具体内容包括:首先,对超声波水浴辅助
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Na_2Li_2Ti_6O_(14)作为一种新型的锂离子电池阳极材料,具有充放电电压高、能量密度高、绿色环保等优势而被广泛关注。然而,作为钛酸盐,电子电导率和锂离子扩散系数较低等缺点限制了高倍率下的容量性能。为了研究和改善该材料的倍率性能和循环性能,本文成功地制备出了Na_2Li_2Ti_6O_(14)及其掺杂系列的产物。首先,Na_2Li_2Ti_6O_(14)及其Ti位掺杂产物Na_2Li_2
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2010年,叶金花课题组发现了新型半导体Ag_3PO_4光催化材料,它可以吸收小于530 nm的太阳光,具有较强的氧化能力,在光解水和降解污染物方面引起了广泛的关注。然而,磷酸银材料在光照下容易分解,这极大地降低了其在光催化过程中的稳定性。最近,研究者发现以Ag_3PO_4为基体的光催化剂能有效地降解有机污染物并保持良好的稳定性,成功地解决了Ag_3PO_4上述缺点并能够大幅度提高其光催化活性。因
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