MnOx/CeO2纳米棒催化剂在低温NH3-SCR反应中的阳离子(Zr4+,Al3+,Si4+)掺杂效应(英文)

MnOx/CeO2纳米棒催化剂在低温NH3-SCR反应中的阳离子(Zr4+,Al3+,Si4+)掺杂效应(英文)

论文摘要

低温脱硝技术由于具有无需再加热烟气、方便燃煤电厂脱硝改造以及适用于一些烟气温度较低的非电力行业脱硝场合等优点,吸引了越来越多研究者的关注.低温脱硝催化剂是该技术中最关键的单元,因此其配方开发及相关工作已成为近年来的研究热点之一.商业化V2O5-WO3/TiO2催化剂在300–400°C的固定源烟气脱硝中表现出优异的性能,然而其低温脱硝性能却差强人意.并且,V2O5具有生物毒性,会造成二次污染.因此,低温脱硝催化剂的开发主要集中在环境友好的非钒基催化剂上.其中,MnOx基催化剂由于具有优异的低温脱硝性能而成为重点研究对象.特别是MnOx/CeO2催化剂由于Ce O2良好的氧化还原性能和较高的储释氧容量,引起了低温脱硝领域越来越多研究者的兴趣.然而,众所周知,CeO2的比表面积和热稳定性并不令人满意.幸运的是,研究表明,阳离子掺杂可有效地克服CeO2的上述缺点.此外,随着纳米材料制备科学与技术的发展,不同形貌的CeO2已经能可控合成.研究表明,CeO2纳米棒比其它形貌的CeO2更适合用作载体,因为Ce O2纳米棒主要暴露的{110}晶面易于形成氧空位以及与表面分散组分产生强相互作用.因此,在本工作中,我们在CeO2纳米棒的晶格中掺入热稳定的Zr4+,Al3+,Si4+等阳离子以提高其比表面积和热稳定性,并以该CeO2纳米棒为载体负载MnOx,考察了Zr4+,Al3+,Si4+等阳离子掺杂对MnOx/Ce O2纳米棒催化剂低温脱硝性能的影响,筛选出最佳的掺杂离子.对制备的样品进行了透射电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、X射线衍射、拉曼光谱、氮气物理吸附、氢气程序升温还原、氨气程序升温脱附、氨气吸附原位漫反射红外光谱和X射线光电子能谱等一系列表征分析,并利用氨气-选择性催化还原(NH3-SCR)反应评价了其脱硝性能和抗水抗硫性能.结果表明,Si4+掺杂的MnOx/CeO2纳米棒(MnOx/CS-NR)催化剂具有最多的氧空位、表面酸性位和Mn4+因而表现出最佳的脱硝活性.由于其氧化还原性能适当减弱,有效地抑制了氨气的非选择性催化氧化,从而表现出最低的N2O生成量.此外,MnOx/CS-NR催化剂还显示出最佳的抗水抗硫性能.综上所述,Si4+是MnOx/CeO2纳米棒催化剂的最佳掺杂离子.

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姚小江,曹俊,陈丽,亢科科,陈阳,田密,杨复沫

关键词: 纳米棒催化剂,掺杂效应,氧空位,表面酸性

来源: 催化学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,材料科学

单位: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院水库水环境重点实验室大气环境研究中心,四川大学建筑与环境学院烟气脱硫国家工程研究中心,中国科学院城市环境研究所区域大气环境研究卓越创新中心

基金: supported by National Natural Science Foundation of China (21876168,21507130),Youth Innovation Promotion Association of CAS (2019376),the Chongqing Science & Technology Commission (cstc2016jcyjA0070,cstckjcxljrc13)~~

分类号: O643.36;TB383.1

页码: 733-744

总页数: 12

文件大小: 4884K

下载量: 107

相关论文文献

  • [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)
  • [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)
  • [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)
  • [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)
  • [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)
  • [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)
  • [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)
  • [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)
  • [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)
  • [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)
  • [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)
  • [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)
  • [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)
  • [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)
  • [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)
  • [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)
  • [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)
  • [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)
  • [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)
  • [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)
  • [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)
  • [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)
  • [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)
  • [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)
  • [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)
  • [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)
  • [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)
  • [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)
  • [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)
  • [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

标签:;  ;  ;  ;  

MnOx/CeO2纳米棒催化剂在低温NH3-SCR反应中的阳离子(Zr4+,Al3+,Si4+)掺杂效应(英文)
下载Doc文档

猜你喜欢