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微波催化转化NO及微波效应的研究

发布时间:2024-07-06 10:05
  氮氧化物(NOx)是毒性最强的大气污染物之一,对生态环境和人体健康都造成了极大的危害。日益严重的大气污染和严重的雾霾天气引起人们对环境问题的极大关注,如何高效深度脱硝消除大气污染和雾霾已成为最迫切的环保难题。工业上广泛使用的NH3-SCR脱硝有很大的缺陷,例如:需要储存NH3、不可避免的泄露和排放未反应且有毒的NH3。因此,尝试用活性炭(AC)来代替NH3还原NO可以避免NH3的问题。但是AC还原NO需要很高的反应温度,而且AC极易被氧气所消耗。因此在低温和过量氧气存在条件下实现具有高活性和高选择性AC还原NO脱硝仍然是一个挑战。直接催化分解NO脱硝是最理想的方法,该过程无需还原剂、工艺简单和不产生二次污染。目前虽然关于NO的直接催化分解方面的研究报道很多,也取得了一定的进展,但仍存在脱硝率低和明显的氧阻抑现象。因此,开发更有效的直接分解NO脱硝技术是催化领域的一个极大的挑战。微波加速的多相催化反应已引起极大的关注,因为微波可以在温和条件下表现出极大地加速催化反应速率并具有选择性加热的特点。微波的这些重要特征将可以为解决AC还原NO反应存在的问题,为直接催化分解NO的反应提供新的途径。...

【文章页数】:140 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图1.2ZSM-5分子筛的结构图

图1.2ZSM-5分子筛的结构图

Figure1.2StructurediagramofZSM-5molecularsieve图1.2ZSM-5分子筛的结构图举了Cu-ZSM-5分子筛催化剂上NOx直接催化分解反应的一1.2Cu-ZSM-5分子筛催化剂上NOx直接催化分解反应研究进展Advan....


图1.3钙钛矿的晶体结构

图1.3钙钛矿的晶体结构

Figure1.3Crystalstructureofperovskite图1.3钙钛矿的晶体结构钙钛矿复合氧化物热稳定性好且具有氧缺陷,因此一直以来都被认为是催化脱除NO的有前途的催化剂。一方面,氧空位可以提供吸附NO的空位;另一方面,结构中产生的电子可以活....


图3.4Cu-ZSM-5(a,b,c)、MnO2-Cu-ZSM-5mixture(d,e,f)和Ni2O3-Cu-ZSM-5(g,h,i)的SEM和EDS图

图3.4Cu-ZSM-5(a,b,c)、MnO2-Cu-ZSM-5mixture(d,e,f)和Ni2O3-Cu-ZSM-5(g,h,i)的SEM和EDS图

Figure3.4SEMandEDSimagesofCu-ZSM-5(a,b,c),MnO2-Cu-ZSM-5mixture(d,e,f)andNi2O3-Cu-ZSM-5mixture(g,h,i)图3.4Cu-ZSM-5(a,b,c)、MnO....


图5.6微波反应模式下氧气浓度对BaMn1-xMgxO3上NO转化率和N2选择性的影响

图5.6微波反应模式下氧气浓度对BaMn1-xMgxO3上NO转化率和N2选择性的影响

湘潭大学2016届博士学位论文5催化剂直接催化分解NO,他们也发现在过量氧气下也显示出良好抗氧阻抑性能。然而,当氧气浓度O转化率从55%急剧下降到40%[107]。另一方面,yZr1-X-YO3-δ型钙钛矿膜上分解NO,在875°C时在实现NO完全转化....



本文编号:4002437

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