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低浓度甲烷催化燃烧整体式催化剂的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 17:15:43
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低浓度甲烷催化燃烧整体式催化剂的研究【摘要】:对于通量大、浓度低的低浓度甲烷,催化燃烧是最好的利用方法之一,而催化剂的开发是甲烷催化燃烧的研究热点和关键技术。本文针对低浓度甲烷的催

【摘要】: 对于通量大、浓度低的低浓度甲烷,催化燃烧是最好的利用方法之一,而催化剂的开发是甲烷催化燃烧的研究热点和关键技术。 本文针对低浓度甲烷的催化燃烧,研究以贵金属为活性组分,Ce、Zr为助剂,堇青石和三氧化二铝分别为第一、第二载体的整体式催化剂,考察了催化剂不同制备条件对甲烷催化燃烧性能的影响,并用BET、XRD、TPR和SEM等手段对不同催化剂样品进行了分析,同时对Pd负载催化剂的反应机理和失活机理进行了初步探索。 首先考察了预处理堇青石载体对于甲烷催化燃烧活性的影响,结果表明酸处理可以提高堇青石载体的比表面积、比孔容积,增加中、微孔数量,提高涂层的负载量,对甲烷催化燃烧性能的提高有一定效果。 其次考察了Pd负载量、过渡胶负载量以及稀土助剂含量对催化剂甲烷催化燃烧活性的影响。结果表明Pd负载量占催化剂质量的0.5%为宜;过渡胶涂层负载量占催化剂质量的10%左右为宜;而CeO_2、ZrO_2以及Ce_xZr_(1-x)O_2的含量均为占涂层质量的5%为最佳。实验结果还表明加入助剂可以改善催化剂中PdO的分散状态和氧化还原性能,从而提高催化剂的活性。加入不同助剂的催化剂活性不尽相同,加入5%的CeO_2催化活性最高,在Ce_xZr_(1-x)O_2(x=0~1)中随着x值的不断降低,催化活性不断下降,加入5%ZrO_2的催化活性最差。 继而考察了焙烧温度和还原剂对催化剂甲烷催化燃烧活性的影响。结果表明当焙烧温度高于500℃时,催化剂活性明显降低。另外用水合肼对催化剂进行还原可以提高催化剂的甲烷催化燃烧性能。 最后考察了贵金属Pt对催化剂甲烷催化燃烧性能的影响,研究了Pt-Pd双贵金属催化剂的制备工艺,测定了单Pd、单Pt以及Pt-Pd双贵金属催化剂的催化活性。结果表明Pt、Pd共浸比分步浸渍所制备的双贵金属催化剂活性更高,Pt-Pd双贵金属催化剂的活性高于单Pd和单Pt催化剂。 【关键词】:煤层气 整体式催化剂 堇青石 贵金属
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:O643.36
【目录】:
  • 摘要5-7
  • ABSTRACT7-16
  • 第一章 文献综述16-32
  • 1.1 煤层气应用现状16-17
  • 1.2 甲烷催化燃烧理论17-19
  • 1.2.1 催化燃烧的特点17-18
  • 1.2.2 甲烷催化燃烧机理18-19
  • 1.3 甲烷催化燃烧催化剂的研究19-21
  • 1.3.1 贵金属催化剂19-20
  • 1.3.2 金属氧化物催化剂20-21
  • 1.4 整体式催化剂简介21-22
  • 1.5 整体式催化剂的载体22-24
  • 1.5.1 陶瓷载体22-24
  • 1.5.2 金属载体24
  • 1.6 整体式催化剂的制备24-29
  • 1.6.1 陶瓷基整体式催化剂的制备25-28
  • 1.6.2 金属基整体式催化剂的制备28-29
  • 1.7 本论文的研究目的和内容29-32
  • 第二章 实验部分32-38
  • 2.1 实验原料及设备32-33
  • 2.2 催化剂的制备33-34
  • 2.2.1 堇青石载体的预处理33
  • 2.2.2 拟薄水铝石溶胶的制备33
  • 2.2.3 过渡涂层的涂覆33
  • 2.2.4 牢固度的检测33-34
  • 2.2.5 活性组分的涂覆34
  • 2.3 催化剂的表征34-35
  • 2.3.1 催化剂的BET表征34
  • 2.3.2 催化剂的XRD表征34
  • 2.3.3 催化剂的SEM表征34-35
  • 2.3.4 催化剂的TPR表征35
  • 2.4 催化剂的活性评价35-38
  • 2.4.1 实验条件35
  • 2.4.2 催化剂的活性评价35-38
  • 第三章 酸处理堇青石载体对整体式催化剂性能的影响38-48
  • 3.1 酸处理对堇青石载体物化性能的影响38-45
  • 3.1.1 硝酸处理对堇青石载体失重率的影响38-39
  • 3.1.2 草酸处理对堇青石载体失重率的影响39-40
  • 3.1.3 草酸处理对堇青石载体表面织构的影响40-43
  • 3.1.4 酸处理对堇青石载体机械强度的影响43-44
  • 3.1.5 酸处理前后堇青石载体的表征44-45
  • 3.2 酸处理对Al_2O_3涂层负载量的影响45-46
  • 3.3 酸处理对整体式催化剂催化性能的影响46-47
  • 3.4 小结47-48
  • 第四章 Pd基整体式催化剂活性实验结果与分析48-70
  • 4.1 Pd负载量对催化剂活性的影响48-49
  • 4.2 涂层负载量对催化性能的影响49-52
  • 4.2.1 不同涂层次数催化剂的SEM表征50-51
  • 4.2.2 不同涂层次数催化剂的活性51-52
  • 4.3 添加助剂对于Pd/Al_2O_3/COR催化性能的影响52-59
  • 4.3.1 铈、锆改性Pd/Al_2O_3/COR催化剂的XRD表征52-53
  • 4.3.2 铈、锆改性Pd/Al_2O_3/COR催化剂的TPR表征53-54
  • 4.3.3 铈、锆改性Pd/Al_2O_3/COR催化剂的催化性能54-55
  • 4.3.4 锆含量对于催化性能的影响55-57
  • 4.3.5 铈含量对于催化性能的影响57-58
  • 4.3.6 不同铈锆比对催化性能的影响58-59
  • 4.4 焙烧温度对甲烷催化燃烧催化剂的影响59-63
  • 4.4.1 不同焙烧温度催化剂的XRD表征59-60
  • 4.4.2 不同焙烧温度催化剂的TPR表征60
  • 4.4.3 不同焙烧温度催化剂的SEM表征60-62
  • 4.4.4 不同焙烧温度催化剂的活性评价62-63
  • 4.5 还原对催化剂活性的影响63-65
  • 4.5.1 还原Pd/ZrO_2/Al_2O_3/COR催化剂的XRD表征63-64
  • 4.5.2 还原Pd/ZrO_2/Al_2O_3/COR催化剂的催化活性64-65
  • 4.6 甲烷催化燃烧催化剂的稳定性的研究65-68
  • 4.7 本章小结68-70
  • 第五章 Pt-Pd/Al_2O_3/堇青石催化剂的性能研究70-76
  • 5.1 浸渍顺序对Pd-Pt双贵金属催化剂催化活性的影响70-71
  • 5.2 Pt、Pd及其双贵金属催化剂的催化活性比较71-72
  • 5.3 负载型贵金属催化剂上甲烷催化燃烧的反应机理72-74
  • 5.4 本章小结74-76
  • 第六章 结论76-78
  • 参考文献78-83
  • 致谢83-84
  • 攻读硕士学位期间发表的论文情况84-86
  • 作者和导师简介86-87
  • 北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书87-88


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