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MnCe改性椰壳活性炭低温吸附NO的实验研究的开题报告 一、选题背景 近年来,工业化进程加快,大量的废气排放导致严重的环境污染问题。其中,氮氧化物是空气污染物的主要成分之一,且对于空气质量和人体健康造成严重影响。因此,降低氮氧化物排放成为当前空气污染治理的重要任务之一。 传统的氮氧化物治理方法主要包括SCR(选择性催化还原)、SNCR(选择性非催化还原)、LNB(低氮燃烧技术)等。然而,这些方法都存在着一定的局限性和缺点。相对于这些方法,通过低温吸附技术进行氮氧化物治理具有手段简单、环保自然等特点,且具有较高的治理效率,因此备受研究者的青睐。 二、研究现状 针对低温吸附技术进行氮氧化物治理的研究已经广泛开展,尤其是利用活性炭进行低温吸附的技术。然而,传统的活性炭在低温吸附氮氧化物时存在着吸附容量有限和温度敏感等问题。因此,很多研究者开始寻求能够提高活性炭低温吸附NO性能的方法。 近年来,磁性活性炭通过将磁性材料与活性炭复合而被广泛研究。同时,为了进一步提升活性炭低温吸附NO的性能,很多研究者利用改性的活性炭进行研究。例如,采用酸碱改性的活性炭进行低温吸附NO研究,实验结果表明,酸碱改性的活性炭低温吸附NO性能优于传统的活性炭。而采用金属氧化物改性的活性炭进行研究发现,金属氧化物的改性能够显著提高活性炭低温吸附NO的性能。 三、研究目的 针对传统活性炭在低温吸附氮氧化物时存在的问题,本研究将采用MnCe复合改性椰壳活性炭作为研究对象,利用低温吸附实验探究这种改性活性炭低温吸附NO的性能表现和机理,力求找出MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的最佳条件,为低温吸附NO的治理提供技术支撑和参考。 四、研究内容及方法 4.1研究内容 本研究将围绕MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO展开研究,具体研究内容包括: (1)利用TG-DTA对MnCe复合改性椰壳活性炭的热稳定性进行测试; (2)利用XRD、BET、SEM等技术对MnCe复合改性椰壳活性炭的组成、孔结构和形貌等进行表征; (3)通过实验探究MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的机理和影响因素; (4)研究MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的最佳条件。 4.2研究方法 为了完成以上研究内容,将采用以下实验方法: (1)合成MnCe改性椰壳活性炭,利用TG-DTA测试其热稳定性。 (2)利用XRD、BET、SEM等技术对MnCe复合改性椰壳活性炭的组成、孔结构和形貌等进行表征。 (3)采用低温吸附实验对MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的性能进行探究。 (4)研究MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的最佳条件。 五、预期成果及意义 通过本次研究,预期可以得到以下成果: (1)成功合成MnCe复合改性椰壳活性炭,掌握其制备方法和分析技术。 (2)通过低温吸附实验探究MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的性能和机理。 (3)研究获得MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的最佳条件。 (4)探究MnCe复合改性椰壳活性炭低温吸附NO的机理,深入了解活性炭低温吸附NO的原理。 本研究的意义在于为低温吸附氮氧化物治理提供了新思路和技术支撑,同时为工业废气治理提供了新的技术指导方向。