【摘 要】
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该文集研究了在AlO、Ag/AlO、Co/AlO、Cu/AlO四种催化剂上CHOH和CH还原NO的性能.考察了催化剂制备方法、还原剂类型、反应条件和掺杂热稳定剂La或Si对Ag/AlO催化剂的NO还原活
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该文集研究了在Al<,2>O<,3>、Ag/Al<,2>O<,3>、Co/Al<,2>O<,3>、Cu/Al<,2>O<,3>四种催化剂上CH<,3>OH和C<,3>H<,6>还原NO的性能.考察了催化剂制备方法、还原剂类型、反应条件和掺杂热稳定剂La或Si对Ag/Al<,2>O<,3>催化剂的NO还原活性的影响.在此基础上,对Ag/Al<,2>O<,3>催化剂的催化作用表面过程,以及CH<,3>OH在Ag/Al<,2>O<,3>催化剂上还原NO的动力学行为进行了探讨.目的是寻求能用于净化稀薄燃烧型汽车尾气的新型高效催化剂-还原剂组合.对于浸渍和溶液-溶胶混合两种方法制备的Ag/Al<,2>O<,3>催化剂,其最大NO还原活性基本相同,但最佳Ag负载量有所区别,分别为2﹪和5﹪.掺杂热稳定剂La或Si会在一定程度上抑制Ag/Al<,2>O<,3>催化剂的活性,但La掺杂量低时,这种不利影响非常小.因此,La是良好的热稳定剂.新鲜Ag/Al<,2>O<,3>催化剂的Ag以氧化物形态存在,在NO+CH<,3>OH+O<,2>反应气中,Ag/Al<,2>O<,3>催化剂表面Ag会转化为还原态.SO<,2>作用会导致Ag/Al<,2>O<,3>催化剂表面形成Ag/Al<,2>(SO<,4>)<,3>和Ag<,2>SO<,4>,这将显著降低Ag/Al<,2>O<,3>催化剂化学吸附NO的能力.动力学研究表明Langmuir-Hinshelwood模型可以很好地描述Ag/Al<,2>O<,3>催化剂上CH<,3>OH还原NO的过程.
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