【摘 要】
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HCHO是一种主要的环境污染物,HCHO释放量超标时,会严重危害人体健康和大气环境。Mn掺杂CeO2催化剂具有较好的催化氧化HCHO的性能,研究表明通过改变金属掺杂量和改变载体形貌
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HCHO是一种主要的环境污染物,HCHO释放量超标时,会严重危害人体健康和大气环境。Mn掺杂CeO2催化剂具有较好的催化氧化HCHO的性能,研究表明通过改变金属掺杂量和改变载体形貌可以有效提高铈基催化剂的催化活性,本文采用密度泛函理论结合微观动力学分析,采用不同Mn掺杂量的CeO2(111)表面以及Mn掺杂CeO2(110)晶面研究HCHO氧化机理。试图对掺杂量及不同晶面的影响作出解释。取得了以下主要研究成果:不同Mn掺杂量CeO2(111)表面对HCHO氧化的影响:当Mn含量较低时,Mn主要以分散状态存在,当Mn含量继续增加时,Mn在CeO2(111)表面开始聚集,不利于C-H键的断裂,不利于氧空位的产生以及活性氧物种的吸附,因此低含量的Mn掺杂的锰铈催化剂具有更高的催化氧化HCHO的活性。不同Mn掺杂CeO2晶面对于HCHO氧化的影响:在计量比表面上,由于HCHO分子在(110)和(111)表面上的吸附构型不同,导致C-H键断裂的能垒不同。在非计量比表面上,由于相似的氧空位形成能,相似的HCHO分子的吸附构型,以及相同的活性氧物种,非计量比的Mn掺杂CeO2(111)和(110)表面C-H键断裂的能垒相近。因此在非计量比表面上HCHO氧化受晶面的影响可以忽略。
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