催化消除一氧化氮反应及机理的研究

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该文主要进行了丙烯选择催化还原NO反应的研究,考察了多种催化剂体系,并结合XRD、IR、TPR、ESR、NMR等技术对催化剂的结构、活性中心的性质进行了研究.结果表明:离 子交换CoH-ZSM-5表现出了最佳的反应活性;杂原子FeZSM-5、CuC1<,x>/H-ZSM-5、CuC1/A1MCM-41及Co/SiO<,2>、Cu/SiO<,2>、La<,1-x>Ce<,x>CoO<,3>等催化剂也都表现出了较高的反应活性;分散法制的CuC1<,x>/氢型分子筛选剂上的活性中心是CuC1与羟基质子发生固态离 子交换所生成的铜离子,而Cu-ZSM-5催化剂上的B酸对于该反应并不是必要的.另外,红外 光谱研究结果表明:Ag-ZSM-5和Ag-Mordenite上NO的吸附态基本一致,说明两种分子筛上的银离子具有相近的物理化学性质;NO在Cu-ZSM-5上容易形成NO<,3><->物中,这一物种NO分解反应性能及O<,2>的生成具有重要作用,并且也是Cu-ZSM-5催化剂对NO分解反应具有较高 活性的原因.
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