《表3 新鲜和失活催化剂Py-IR表征结果》

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《1000MW燃煤电厂商业SCR脱硝催化剂的失活》


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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].