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过渡金属掺杂对Mn-Ce基脱硝催化剂低温抗SO2中毒性能的影响文献综述

 2021-10-06 13:58:44  

毕业论文课题相关文献综述

文 献 综 述1.背景  近年来,氮氧化物(NOx)已成为大气污染的主要污染物之一,严重危害人类健康和地球的生态环境。

因此,控制NOx是解决大气污染的重要途径。

选择性催化还原脱硝是目前世界上最主流的烟气脱硝技术,原理是[1]还原剂如NH3在一定的温度和催化剂的作用下,有选择地把烟气中的NOx还原成N2而催化剂的选择是运用该项技术的核心问题。

然而,排放的烟气中往往有SO2,低温下其会使催化剂中毒,从而影响其活性。

因此如何找到催化活性高,并能长期使用,不易受SO2中毒的催化剂成为相关研究者的主要任务。

本文对SO2毒化机理及各类催化剂的改性和抗硫性能进行了综述。

2.各类催化剂及引入助剂的脱硝性能   Peralta[2]等研究发现在催化剂中加入Ce可以有效提高催化剂的抗硫性,因为掺入 的Ce可以和SO2结合形成硫酸铈,并存储在催化剂中从而防止催化剂的活性组分硫化而失活. Kang等[3]研究了CuO2-MnOx 复合氧化物对NH3-SCR反应的催化性能,发现少量铜掺入可以显著地提高催化剂的NOx 转化率。

孙亮等[4]对MnOx-SnO2 复合氧化物催化剂进行了研究,发现当催化剂中Mn/(Mn Sn) = 0.75时,在120-200℃反应温度范围内可获得近100%的NO转化率。

王在华等[5]用Ag掺杂Ag-V/TiO2催化剂,发现随着Ag的掺杂量的提高,催化剂的活性低温活性提高,并使钒的分散度提高,削弱了V=O键能,降低晶格氧的稳定性,提高催化剂表面氧化性,从而提高催化剂的表面活性,同时,使催化剂表面吸附氧的活化能降低,提高了活性,而且Ag主要以单质形式存在,抑制了催化剂晶粒粒径的长大,催化剂有良好的寿命。

   Huazhen Chang等[6]研究发现Sn掺杂MnOxCeO2后使得催化剂的活性得以提高,摩尔比Mn/(Mn Sn Ce) = 0.4的催化剂在NOx转换率和N2选择性上有最好的活性,在掺入了Sn后Mn(0.4)Ce(0.6)O中氧空位浓度会极大地提高。

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