《表1 WO3、Ce O2和CW催化剂的表面原子浓度》

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《CeO_2与WO_3协同作用对CeO_2-WO_3催化剂脱硝性能影响的研究》


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图6(b)显示了CW和CeO2催化剂的Ce 3d谱图,v'(885.2-886.0 eV)和u'(903.8-904.0 e V)的峰归属为Ce3+,u'(900.5-901.5 eV)、u″(907.3-907.9 e V)、u(916.7-916.8 e V)、v″(882.4-882.7eV)、v″(888.3-889.4 eV)、v(898.2-898.3 eV)[37,38]归属为Ce4+。表1计算了表面Ce3+/(Ce3++Ce4+)比值。由表1可知,CW催化剂Ce3+/(Ce3++Ce4+)的比率是30.26%,纯CeO2的Ce3+/(Ce3++Ce4+)的比率是28.37%,说明Ce与W之间的相互作用可促进CW催化剂上Ce3+物种的生成。研究表明,Ce3+浓度越高,氧空位越多,体相氧物种的迁移率越高,催化活性越好。Liu等证明了CeO2与MnOx之间的相互作用可诱发氧空位的形成,增加表面氧物种的形成,从而提高其催化性能。Liu等推测,WO3与CeO2相互作用可促进Ce3+和氧空位的形成,这将提高NO和NH3的吸附能力,进而提高SCR活性,Chen等报道了CeO2-WO3之间的相互作用诱发CeO2-WO3/TiO2催化剂中更多Ce3+,促进B酸性位点的形成,进而提高催化性能。结合H2-TPR和XPS结果,CW催化剂中CeO2和WO3之间存在相互作用影响Ce或W物种的存在形式和氧化能力,从而提高CW催化剂的催化性能。这可能是CW催化剂在150-450℃具有优越的脱硝性能的原因之一。