陈茂重:3DOM-m TixSi1-xO2负载锰基催化剂的结构分析及其催化燃烧炭烟颗粒性能的分析论文

陈茂重:3DOM-m TixSi1-xO2负载锰基催化剂的结构分析及其催化燃烧炭烟颗粒性能的分析论文

本文主要研究内容

作者陈茂重(2019)在《3DOM-m TixSi1-xO2负载锰基催化剂的结构分析及其催化燃烧炭烟颗粒性能的分析》一文中研究指出:柴油车尾气排放的炭烟颗粒对人体健康和环境造成了极大的危害。尾气后处理技术是目前降低柴油车尾气炭烟颗粒排放最有效的方法之一,但制约后处理技术发展的重要因素是高性能催化剂的研发。锰基催化剂因多变的价态、环境友好性等优点,在催化炭烟颗粒燃烧反应中应用广泛。催化炭烟燃烧反应是一个气-固-固的多相催化反应,除了催化剂本征活性,催化剂与炭烟颗粒的有效接触和气体小分子的活化同样影响着催化剂的活性。大-介孔材料是指一种由大孔和介孔组成的复合孔道结构的多孔材料,同时具有均匀有序的孔道,较高的孔容。独特的大孔和较高的孔容弥补了以往催化剂难以让大分子进入孔道的缺点;介孔可以对小分子起活化作用。因此,三维有序大-介孔材料用于催化燃烧炭烟颗粒成为研究的热点。(1)首先,通过K2S2O8和精制好的MMA合成大孔模板剂,然后,将制备的大孔模板剂浸渍到不同摩尔质量比的钛酸四丁酯、正硅酸四乙酯、PEO-PPO-PEO等组分的混合溶液中,合成不同钛硅比例3DOM-m TixSi1-xO2载体,研究了钛硅比例对载体结构的影响规律,当Ti/Si为0.7:0.3时,载体具有大-介孔结构,并且活性最佳。(2)通过等体积浸渍法将碱、碱土金属(Li,Na,K,Rb,Cs,Mg,Ca,Ba,Sr)与金属锰形成复合氧化物并以纳米粒子的形式担载到3DOM-m Ti0.7Si0.3O2载体上,形成YMnOx/3DOM-m Ti0.7Si0.3O2催化剂(Y为碱、碱土金属)。3DOM-m Ti0.7Si0.3O2担载不同复合金属氧化物催化剂的活性呈现出不同的变化趋势,其中CsMnOx/3DOM-m Ti0.7Si0.3O2催化剂具有最高的催化活性。但是,在实际的应用中铯的价格要远远高于钾,所以综合考虑,钾元素要比铯元素更适合实际应用。(3)采用简单的等体积浸渍法合成不同原料配比和不同煅烧温度的钾锰复合氧化物催化剂。当负载量为40%、煅烧温度为450oC时的催化剂将炭烟燃烧温度大幅度降低。将40%KMnOx/3DOM-m Ti0.7Si0.3O2-450oC催化剂与炭烟进行五次循环测试,结果显示该催化剂具有良好的稳定性。同时对该催化剂在不同浓度NO和SO2气氛下进行活性测试,结果显示NO浓度的增加会提高催化剂的活性,而SO2浓度的增加会降低催化剂的活性。

Abstract

chai you che wei qi pai fang de tan yan ke li dui ren ti jian kang he huan jing zao cheng le ji da de wei hai 。wei qi hou chu li ji shu shi mu qian jiang di chai you che wei qi tan yan ke li pai fang zui you xiao de fang fa zhi yi ,dan zhi yao hou chu li ji shu fa zhan de chong yao yin su shi gao xing neng cui hua ji de yan fa 。meng ji cui hua ji yin duo bian de jia tai 、huan jing you hao xing deng you dian ,zai cui hua tan yan ke li ran shao fan ying zhong ying yong an fan 。cui hua tan yan ran shao fan ying shi yi ge qi -gu -gu de duo xiang cui hua fan ying ,chu le cui hua ji ben zheng huo xing ,cui hua ji yu tan yan ke li de you xiao jie chu he qi ti xiao fen zi de huo hua tong yang ying xiang zhao cui hua ji de huo xing 。da -jie kong cai liao shi zhi yi chong you da kong he jie kong zu cheng de fu ge kong dao jie gou de duo kong cai liao ,tong shi ju you jun yun you xu de kong dao ,jiao gao de kong rong 。du te de da kong he jiao gao de kong rong mi bu le yi wang cui hua ji nan yi rang da fen zi jin ru kong dao de que dian ;jie kong ke yi dui xiao fen zi qi huo hua zuo yong 。yin ci ,san wei you xu da -jie kong cai liao yong yu cui hua ran shao tan yan ke li cheng wei yan jiu de re dian 。(1)shou xian ,tong guo K2S2O8he jing zhi hao de MMAge cheng da kong mo ban ji ,ran hou ,jiang zhi bei de da kong mo ban ji jin zi dao bu tong ma er zhi liang bi de tai suan si ding zhi 、zheng gui suan si yi zhi 、PEO-PPO-PEOdeng zu fen de hun ge rong ye zhong ,ge cheng bu tong tai gui bi li 3DOM-m TixSi1-xO2zai ti ,yan jiu le tai gui bi li dui zai ti jie gou de ying xiang gui lv ,dang Ti/Siwei 0.7:0.3shi ,zai ti ju you da -jie kong jie gou ,bing ju huo xing zui jia 。(2)tong guo deng ti ji jin zi fa jiang jian 、jian tu jin shu (Li,Na,K,Rb,Cs,Mg,Ca,Ba,Sr)yu jin shu meng xing cheng fu ge yang hua wu bing yi na mi li zi de xing shi dan zai dao 3DOM-m Ti0.7Si0.3O2zai ti shang ,xing cheng YMnOx/3DOM-m Ti0.7Si0.3O2cui hua ji (Ywei jian 、jian tu jin shu )。3DOM-m Ti0.7Si0.3O2dan zai bu tong fu ge jin shu yang hua wu cui hua ji de huo xing cheng xian chu bu tong de bian hua qu shi ,ji zhong CsMnOx/3DOM-m Ti0.7Si0.3O2cui hua ji ju you zui gao de cui hua huo xing 。dan shi ,zai shi ji de ying yong zhong se de jia ge yao yuan yuan gao yu jia ,suo yi zeng ge kao lv ,jia yuan su yao bi se yuan su geng kuo ge shi ji ying yong 。(3)cai yong jian chan de deng ti ji jin zi fa ge cheng bu tong yuan liao pei bi he bu tong duan shao wen du de jia meng fu ge yang hua wu cui hua ji 。dang fu zai liang wei 40%、duan shao wen du wei 450oCshi de cui hua ji jiang tan yan ran shao wen du da fu du jiang di 。jiang 40%KMnOx/3DOM-m Ti0.7Si0.3O2-450oCcui hua ji yu tan yan jin hang wu ci xun huan ce shi ,jie guo xian shi gai cui hua ji ju you liang hao de wen ding xing 。tong shi dui gai cui hua ji zai bu tong nong du NOhe SO2qi fen xia jin hang huo xing ce shi ,jie guo xian shi NOnong du de zeng jia hui di gao cui hua ji de huo xing ,er SO2nong du de zeng jia hui jiang di cui hua ji de huo xing 。

论文参考文献

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    论文作者分别是来自沈阳师范大学的陈茂重,发表于刊物沈阳师范大学2019-07-15论文,是一篇关于三维有序大介孔结构论文,复合金属氧化物论文,钾锰氧化物论文,炭烟论文,沈阳师范大学2019-07-15论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自沈阳师范大学2019-07-15论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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