氮氧化物是一种主要的大气污染物,对环境及人类健康危害严重。选择催化还原方法是目前最有效的消除氮氧化物方法。与传统的氨气或碳氢化合物选择催化还原(NH3-SCR,HC-SCR)相比,H2-SCR具有高效、环保、节能等优点,是消除氮氧化物最理想的选择。本课题基于对Pt基/介孔分子筛H2-SCR脱除NO研究的基础上,我们将选择具有三维孔道结构和适宜酸性的ZSM-11、ZSM-35和SAPO-41、SAPO-46等新型分子筛及氧化物纳米管等新材料应用于该反应,并通过氮化等手段对载体进行酸性调变。从载体表面积和酸碱性和单金属和双金属活性组分入手,建立载体结构和活性组分与催化剂催化性能间的构效关系。同时,借助于先进的表征手段,深入研究H2-SCR反应的机理,进一步优化指导催化剂设计,开发具有高活性和高N2选择性的H2-SCR催化材料,这无论是对于氮氧化物的消除还是对催化科学的发展均有重要意义。
氮氧化物是一种主要的大气污染物,对环境及人类健康危害严重。选择催化还原方法是目前最有效的消除氮氧化物方法。与传统的氨气或碳氢化合物选择催化还原(NH3-SCR,HC-SCR)相比,H2-SCR具有高效、环保、节能等优点,是消除氮氧化物最理想的选择。本课题基于对Pt基/介孔分子筛H2-SCR脱除NO研究的基础上,我们将选择具有三维孔道结构和适宜酸性的ZSM-11、ZSM-35和SAPO-41、SAPO-46等新型分子筛及氧化物纳米管等新材料应用于该反应,并通过氮化等手段对载体进行酸性调变。从载体表面积和酸碱性和单金属和双金属活性组分入手,建立载体结构和活性组分与催化剂催化性能间的构效关系。同时,借助于先进的表征手段,深入研究H2-SCR反应的机理,进一步优化指导催化剂设计,开发具有高活性和高N2选择性的H2-SCR 催化材料,这无论是对于氮氧化物的消除还是对催化科学的发展均有重要意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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