催化剂的组成结构和类型对氨分解催化性能的影响

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随着社会的发展,新能源的开发已经成为世界各国普遍关注的问题之一,氢能以无污染、可重复利用、燃烧值高等优点而成为人们的首选。而低温氨分解制氢以氢气纯度高等优点成为工业上大规模制氢的一条新途径,因此低温氨分解催化剂的研制具有广泛的前景。本论文以LaBO3(B=Ni,Co,Fe,Mn)催化剂,La1-XSrXNiO3(X=0,0.1,0.2,0.3)催化剂和负载型镍基催化剂为考察对象,以达到100%氨分解率时的温度为研究指标,同时结合XRD,TPR和XPS等表征手段分析了催化剂氧化还原性能和氨分解反应前后的组成结构变化对催化剂活性造成的影响。研究发现:LaBO3在反应过程中分解生成游离态金属单质是催化氨分解的关键因素,而LaNiO3最易解体生成游离态Ni,同时生成的La2O3可以阻止Ni的烧结,使得LaNiO3催化剂具有较好的活性。而且LaNiO3在掺杂Sr之后,对应的氧种的反应能力变强,促进了催化剂的分解,同时增大了催化剂表面La/Ni的比例,提高了Ni的分散度,从而使生成的单质Ni粒径变小,比表面积增大,进而提高了催化剂的活性,使得氨气能够在600℃时即可完全分解。在以用固相析出法制备的NiO/La2O3催化剂同由浸渍法制备的其它工业常用载体的负载型镍基催化剂比较中发现,由于使用固相析出法,提高了催化剂上Ni的分散度,进而使得催化剂的活性得到明显提高。
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