N2O催化分解作为环境友好的推进剂在未来的航天领域,特别是微小卫星推进系统,具有很好的应用前景。为了将N2O催化分解成功应用于推进系统,必须要解决二个关键问题:降低N2O的分解温度和提高催化剂的热稳定性。本项目将针对第一个关键问题,从基础角度研究如何降低N2O的分解温度。考虑到低温时氧对N2O的催化分解具有明显的阻碍作用以及氧在金表面不吸附(或弱吸附)的特点,我们首次从调变催化剂表面与氧的相互作用出发,设计、制备并系统研究Au-PGM双金属纳米催化剂对于N2O分解反应的催化性能。主要借助于微量吸附量热技术、质谱-程序升温脱附和表面反应、顺磁共振波谱等手段,深入研究当把Au引入到Pt族贵金属(PGM)中时,对催化剂表面与氧相互作用的影响,进而对N2O分解活性的影响。所得到的研究结果,不仅对发展有效的N2O低温分解催化剂具有理论指导意义,而且对于纳米Au的特殊催化作用也会有崭新的认识。
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数据更新时间:2023-05-31
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