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催化燃烧设备催化剂活性组分

2020-12-26 11:05:13

1.Pt催化剂

总体上看,Pt催化剂对苯、具有较高的催化燃烧活性,在处理含氯VOCs时有更高的CO2选择性,但难以催化氧化乙酸乙酯,且易受CO中毒的影响。对于Pt催化剂来说,随着Pt颗粒尺寸的减小,Pt的分散度提升,Pt(0)的比例则下降,因而采用合适的方法,控制组分颗粒的尺寸,是改善催化性能的有效途径。Chen等研究了一系列Pt颗粒尺寸在1.3~2.3 nm的Pt/ZSM-5对的催化燃烧性能,结果显示,直径为1.9 nm的Pt颗粒表现出了佳的活性,因其较高分散度和高比例Pt(0)。催化燃烧

2.Pd催化剂

负载法显著影响Pd催化剂性能的优劣。Liu等分别使用沉积沉淀法、前混合法和离子交换法制备Pd/OMS-2催化剂,性能评价结果显示,用沉积沉淀法得到的Pd催化剂对和乙酸乙酯的催化燃烧活性均高于其余2种方法,原因在于沉积沉淀法能够有效地避免活性物种的包埋,提升了表面Pd浓度和酸性位数量。

催化燃烧

3.Au催化剂

Au是一种对氧和氢呈现惰性的金属,但Haruta等发现如将金属态Au粒径控制在5 nm以下,同时负载在金属氧化物载体上,能够显著增强催化活性。相比于Pd和Pt,Au与吸附物间的作用力更为适中,在某些条件下能获得远优于Pt、Pd催化剂的效果。

4.双组分贵金属催化剂

众多研究表示,向单组分贵金属催化剂中添加另一贵金属组分,可促进电子的流动和表面氧的生成,影响颗粒粒径和电子结构,展现了比单组分贵金属催化剂更优异的催化活性。例如,Fu等在180 ℃下,用Pt-Pd/MCM-41双组分贵金属催化剂实现了对的完全氧化,该结果优于同等贵金属含量的单组分催化剂(Pt/MCM-41和Pd/MCM-41),分析显示,该催化剂具有较高的表面Pt0含量和双金属协同作用导致的微小金属颗粒。Guo等的研究结果显示,Pt-Pd/TiOx比Pd/TiOx催化剂拥有更多的吸附氧物种,更有利于中间产物和吸附氧的输送,从而加快氧化反应速率,提升催化活性。


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