La掺杂对Pd/r-AlO催化膜热稳定性的改性

来源 :第四届中国功能材料及其应用学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:daocaoren666666
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
由溶胶凝胶法制备出Pd/r-Al<,2>O<,3>催化膜及镧掺杂改性的La/Pd/r-Al<,2>O<,3>膜,研究了镧的掺杂对Pd/r-Al<,2>O<,3>膜热稳定性的影响.用DTA,XRD,GET分别对膜的晶相和微孔结构(包括比表面积,孔径和孔容)进行了研究,结果发现:镧的掺杂明显提高了a-Al<,2>O<,3>的相变温度和高温下Pd/r-Al<,2>O<,3>催化膜的热稳定性.Pd/r-Al<,2>O<,3>经1100℃处理5h后,其比表面积,孔径和孔容分别为4.46m<2>/g,35.1nm和0.051cm<3>/g,而经镧掺杂改性的La/Pd/r-Al<,2>O<,3>膜的表面积,孔径和孔容分别为51.6m<2>/g,7.2nm和0.138cm<3>/g.
其他文献
采用超声波分散和搅拌分散方法制备粘土填充天然橡胶复合材料,用TEM研究不同分散条件下粘土的分散情况,并测定了复合材料的力学性能及老化性能.结果表明:粘土在橡胶中的分散性影响粘土胶的性能.粘土的聚集或过度的分散都会导致粘土胶的力学性能和耐老化性能的下降.粘土在橡胶中存在着一个最佳分散状态,这时,粘土对橡胶的补强性能和粘土胶的耐老化性能最好.
本文提供了一种低成本YSZ电解质膜管的制备方法,用真空注浆法已制备出膜厚为0.2mm、长度为240mm、相对密度已达99.4℅的YSZ+4℅AlO(质量分数)电解质膜管.确定了该电解质膜管获得最佳烧结性能的烧结温度,用排水法和交流阻抗谱分析了烧结温度对所制备电解质膜管烧结密度和氧离子电导率的影响.用1600℃烧结2h制得的电解质膜管组装成固体氧化物燃料电池,以氢为燃料,研究了膜管固体氧化物燃料电池
采用抗氧剂、金属钝化剂和高分子包复剂对粘土进行处理,并制备相应的粘土胶,将其硫化胶在不同气氛条件下进行TG-DTA热分析.结果表明,在空气或氮气气氛下,经处理的粘土胶的初始降解和最大降解温度均升高.在氮气气氛下,未经处理粘土胶的热效应比经处理粘土胶的要大,在空气气氛下未经处理粘土胶的初始产生放热反应温度比经处理的粘土胶大大降低.高分子包复剂、抗氧剂及金属钝化剂产生协同作用,共同处理的粘土胶热氧稳定
采用化学工艺制备了粒径均匀(O纳米微粒,将所制备的磁性纳米微粒分散到自制的ZDW基液中得到一种全新的憎油型磁性液体.本文考察这种磁性液体在不同条件下的挥发情况,并着重讨论了在旋转轴动态封油技术中的应用.
利用水热反应合成得到上述标题化合物,并对其进行X-射线衍射研究.晶体结构的测定结果如下:晶体属于单斜晶系,空间群为P2,晶胞参数如下:a=14.957(1)×10m,b=16.535(1)×10m,c=16.159(1)×10m,β=108.586(2)°.最终的偏离因子为R=0.0499,Rw=0.170.从该化合物的结构可看出四个磷原子们于笼的表面,而不像普通的杂多化合物那样们于笼的中央,这使
本文用三种N-取代的β-氨乙基膦酸(R)RRNCHCHPOH(1a,R=R=R=CHCH;1b,R=H,R=HNCHCH;1c,R=H,R=HOCHCH)为原料,与NaWO·2HO反应,经酸化、乙醚萃取法制得三种相应的有机膦酸-钨杂多酸.通过元素分析、IR、UV、XRD、TG-DSC等手段对其结构进行表征,确证制得的三种杂多酸均为Keggin结构杂多酸,P:W=1:12,可表示为(R)RRNCHC
研究了添加BiFeO和Ba(CuW)O的Pb(ZrTi)O低温烧结行为,测定了烧结活化能,结果表明材料的烧结机构为体积扩散过程.
金属硅化物的制备方法和工艺条件对硅化物的形成及分布有显著的影响,从而影响其显微结构.本文采用高分辨电镜观察薄膜的界面结构,研究结果表明,溅射方法制备的PtSi/p-Si异质薄膜分为三种典型结构:单层薄膜、多层薄膜和岛状薄膜,并分析了各自的特征.
采用助溶剂法,生长了外形尺寸为15mm×25mm×60mm的大尺寸PrPO单晶.测量了该晶体的室温吸收谱,并根据Judd-Ofelt理论,拟合出晶体场唯象强度参数:Ω=0.1801×10cm,Ω=4.0987×10cm,Ω=2.4852×10cm.计算了各能级的辐射跃迁几率A,振子强度f,辐射寿命τ,荧光分支比β等,并根据这些光学参量,讨论了该晶体的部分性能和应用前景.
采用氨水-尿素沉淀法,研究了不同pH值条件下制得α-FeO纳米粉体的性能,对制备过程中氢氧化铁前驱体分散性和表面电位之间的关系进行了系统的研究,并从双电层理论及反应机理分析了pH值对沉淀的形成及团聚状态的影响,得到了反应的优化条件(溶液的pH值应控制在9以上),制得了粒径小、颗粒分布均匀、少团聚的α-FeO纳米粉体.