【摘 要】
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采用Fe对MnOx催化剂的低温选择性催化还原(SCR)活性进行改性,并通过N2吸附、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)及原位漫反射傅里叶红外(insituDRIFTS)重点探讨了Fe引入后
【机 构】
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华南理工大学环境科学与工程学院; 工业聚集区污染控制与生态修复教育部重点实验室;
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(No.20977034);大气污染控制广东高校工程技术研究中心资助项目(No.N910009a);广东高校科技成果转化项目(No.cgzhzd0803)~~
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采用Fe对MnOx催化剂的低温选择性催化还原(SCR)活性进行改性,并通过N2吸附、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)及原位漫反射傅里叶红外(insituDRIFTS)重点探讨了Fe引入后催化剂结构性质的变化及对低温SCR反应机制的影响.结果表明,Fe的掺杂能显著提高催化剂的低温SCR性能,Fe/(Fe+Mn)物质的量比为0.3,400℃下焙烧而成的Fe(0.3)-MnOx(400)催化剂具有最佳的低温活性及N2选择性.铁锰间存在较强的相互作用,Fe掺杂后催化剂部分氧化物呈无定形结构,锰在催化剂表面富集,催化剂的晶格氧量增加的同时其稳定性降低,具有优良的氧化还原性能.原位漫反射傅里叶红外光谱(insituDRIFTS)结果显示,Fe的添加增强了催化剂吸附NH3的活化脱氢能力,使得反应中NO的吸附态主要呈现为具有较高活性的亚硝酰基(NO-)构型,促进了吸附物种在催化剂颗粒表面产生快速、可逆的氧化/还原反应,从而显著提高了NOx的去除效率.
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