【摘 要】
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近年来,CeO_2纳米材料因其独有的物化结构、性质被广泛应用在诸多领域,发挥着越来越重要的作用。不同形貌的CeO_2纳米材料具有不同的性质,制备方法也不尽相同。不同的制备方法具有不同的优缺点,水热法是目前实验室最常用的的制备方法。随着复合型纳米材料的应用研究,CeO_2纳米复合材料得到越来越多的关注,CeO_2纳米复合材料的应用具有更多的实用价值。为了提高CeO_2纳米材料的应用价值,在其合成手段
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近年来,CeO2纳米材料因其独有的物化结构、性质被广泛应用在诸多领域,发挥着越来越重要的作用。不同形貌的CeO2纳米材料具有不同的性质,制备方法也不尽相同。不同的制备方法具有不同的优缺点,水热法是目前实验室最常用的的制备方法。随着复合型纳米材料的应用研究,CeO2纳米复合材料得到越来越多的关注,CeO2纳米复合材料的应用具有更多的实用价值。为了提高CeO2纳米材料的应用价值,在其合成手段、形貌控制、应用性能等方面是研究的热点内容。论文通过水热等方法合成了多种含Ce基催化剂,并应用于多种催化反应中,研究Ce基催化剂的催化性能影响。具体研究内容如下:(1)采用水热法,以硝酸铈为铈源分别制备出微球状、棒状、梭形和菜花形四种形貌的纳米CeO2催化剂。对催化剂进行表征及光催化性能评价。研究结果发现,形貌变化主要是形貌控制剂和沉淀剂的影响;光催化活性与催化剂结构形貌和比表面积大小有关;不同形貌的纳米CeO2催化剂对盐基品红溶液的降解率大小顺序为菜花形>棒状>微球状>梭形。(2)通过共沉淀法制备了一系列不同CeO2/SiO2质量比的微球状纳米CeO2/SiO2复合氧化物催化剂,并对其进行了NH3-SCR催化性能评价。研究结果发现,不同比例的CeO2/SiO2结构相互影响。所有催化剂均在350℃时,对NO转化率达到最大值。不同比例的CeO2/SiO2物相结构相互影响,当CeO2/SiO2质量比为0.5:1时,CeO2/SiO2复合催化剂表现出优异的NH3-SCR催化性能。(3)分别以CeO2和CeO2/SiO2为载体材料,采用等体积浸渍法制备了不同负载量的Pt、Pd、Ru贵金属催化剂,以果糖为原料,DMSO作为溶剂,氧气压力2 MPa,160℃条件下反应4 h,采用贵金属催化剂一锅一步法催化果糖合成2,5-呋喃二羧酸。研究结果表明,负载量为0.3%的Ru-Ce催化剂合成的2,5-呋喃二羧酸收率最好。因此以果糖为起始原料合成2,5-呋喃二羧酸,宜选取0.3wt%Ru-CeO2催化剂进行实验。
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