【摘 要】
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该文主要做了两方面的研究,首先尝试了不同制备方法和制备条件对Pd催化剂的活性的影响,目的是制备活性最高的催化剂.其次,我们采用MS,IR,XPS等手段研究了催化剂的表面结构,对
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该文主要做了两方面的研究,首先尝试了不同制备方法和制备条件对Pd催化剂的活性的影响,目的是制备活性最高的催化剂.其次,我们采用MS,IR,XPS等手段研究了催化剂的表面结构,对反应的机理做了有关分析.该论文主要研究了以下内容:1.采用浸渍法,溶胶-凝胶加浸渍法和溶胶-凝胶法三种方法制备了若干负载Pd催化剂样品.2.采用浸渍法和溶胶凝胶法制备了Pd/Al<,2>O<,3>和Pd/Al<,2>O<,3>-CeO<,2>样品,测定了不同温度焙烧后样品的物相和比表面以及丙烯选择性还原NO的活性.3.应用程序升温脱附技术研究了NO在负载Pd催化剂表面上的吸附,及O<,2>对NO吸附的影响,证实了有三种表面物种存在.4.应用程序升温脱附(TPD)技术研究了CO<,2>和NO在负载Pd催化剂上的吸附,结合文献中的报导,对吸附物种作了归属.根据CO<,2>三月面上的吸附总量,表征了催化剂表面的总碱量;并从CO<,2>的脱附峰个数和峰值对应的温度,确定了三种不同强度碱中心的存在.5.CeO<,2>作为结构性助剂,能够非常有效地提高并保持Pd的分散度,使Pd在高达900℃的焙烧温度下不聚集.
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