《表3 新鲜和失活催化剂Py-IR表征结果》
众多学者研究了钒钛系SCR催化剂的反应机理,一般认为碱性气体NH3会吸附在催化剂的酸性位点上然后被活化,然后参与进一步的反应.因此NH3与酸性位点的结合对于反应的进行具有关键作用.一般来说催化剂中有两种性质不同的酸性位,分别是Br?nsted酸和Lewis酸.利用图7的Py-IR的谱图,通过测量峰面积结合Py-IR定量公式[19]可得到新鲜与运行失活催化剂的Br?nsted酸与Lewis酸的含量,结果如表3所示.新鲜催化剂的总酸量为0.110mmol/g,明显高于失活催化剂的总酸量0.094mmol/g,新鲜催化剂以Lewis酸为主,占比达79.7%,而随着运行时间的延长,催化剂的Lewis酸含量下降,运行40000h的失活催化剂的Lewis酸含量为45.5%,较新鲜催化剂中的Lewis酸含量下降了34.2%,说明本研究的催化剂在反应过程中,起主要作用的为Lewis酸性位,反应机理为Ramis提出的Ni机理:首先NH3吸附在Lewis酸性位上,被活化成酰胺物种(NH2+),然后酰胺物种(NH2+)与气相中的NO耦合生成氮化酰胺中间产物,此中间产物非常不稳定,分解为N2和H2O.最后气相的O2将被还原的催化剂重新再氧化,从而完成整个催化循环[20].
图表编号 | XD0047237200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.20 |
作者 | 方拓拓、高尔豪、王亮、许楠、王晓祥、何奕、潘华、施耀 |
绘制单位 | 浙江大学化学工程与生物工程学院浙江大学生物质化工教育部重点实验室、浙江大学化学工程与生物工程学院浙江大学生物质化工教育部重点实验室、浙江大学化学工程与生物工程学院浙江大学生物质化工教育部重点实验室、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江大学化学工程与生物工程学院浙江大学生物质化工教育部重点实验室、浙江大学化学工程与生物工程学院浙江大学生物质化工教育部重点实验室、浙江大学化学工程与生物工程学院浙江大学生物质化工教育部重点实验室、浙江树人大学生物与环境工程学院、浙江大学化学工程与生物工程学院浙江大学生物质化工教育部重 |
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