纳米稀土在汽车尾气中的应用 众所周知,我国稀土矿以轻稀土组分为主,其中镧(VK-La01)、铈(VK-Ce01)等组分约占60%以上。随着我国稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土抛光粉、稀土在冶金工业中等应用领域逐年扩大,国内市场对中重稀土的需求量也快速增加。造成了高丰度的铈(VK-Ce01)、镧(VK-La01)、镨等轻稀土的大量积压,导致我国稀土资源的开采和应用之间存在着严重的不平衡。研究发现,轻稀土元素由于其*特的4f电子层结构,使其在化学反应过程中表现出良好的助催化性能与功效。因此,将轻稀土用作催化材料是一条很好的稀土资源综合利用出路。催化剂是一种能够加速化学反应,且在反应前后自身不被消耗的物质;加强稀土催化的基础研究既提高生产效率,又节约资源和能源,减少环境污染,符合可持续发展的战略方向。 稀土元素为何具有催化活性? 由于稀土元素具有特殊的外层电子结构(4f),起作为络合物的原子,具有从6-12的各种配位数。稀土元素这种配位数的可变性,决定了他们具有“剩余的原子价”。因为4f有7个后备价电子轨道具有成键能力,起着某种“后备化学键”或“剩余原子价”的作用。这种能力正式催化剂所具备的。因此,稀土元素不仅具有催化活性,还可以作为添加剂或助催化剂,以提高催化剂的催化性能,尤其是抗老化能力和抗中毒能力。 目前纳米氧化铈与纳米氧化镧在治理汽车尾气上的作用成为新的关注点。 汽车尾气中的有害成分主要有CO,HC,NOX 。稀土汽车尾气净化催化剂所用的稀土主要是以氧化铈(VK-Ce01),氧化镨和氧化镧(VK-La01)的混合物为主,稀土汽车尾气净催化剂由稀土与钴,锰,铅的复合氧化物组成,是一类三元催化剂,具有钙钛矿,尖晶石型及结构,其中氧化铈是关键成分。由于氧化铈的氧化还原特性,能有效控制排放尾气的组分。 汽车尾气净化催化剂主要由蜂窝状陶瓷(或金属) 载体及表面活化涂层所组成。活化涂层由大面 积γ-Al2O3 、适量起稳定表面积作用的氧化物及弥 散在涂层内的具有催化活性的金属所组成。为了减少昂贵的Pt , Rh 用量 , 增加较便宜的Pd 用量,降低催化剂成本,在不降低汽车尾气净化催化剂 各项性能的前提下 , 常用的Pt-Pd-Rh 三元催化剂 的活化涂层中 , 一般都采用共浸渍法加入一定量的CeO2(VK-Ce01)及La2O3(VK-La01) ,构成催化效果优异的稀土贵金属三元催化剂。La2O3(VK-La01) 和 CeO2(VK-Ce01) 作为助剂来改进γ- Al2O3 负载贵金属催化剂的性能。据研究 , CeO2 , La2O3 在贵金属催化剂中的主要作用机制如下 : 1.提高活性涂层的催化活性加入CeO2 使活性涂层中贵金属颗粒保持分散,避免因烧结而导致催化格点减少 ,使活性受损。在 Pt/γ-Al2O3 中添加 CeO2(VK-Ce01) , 由于CeO2(VK-Ce01) 能在γ2 Al2O3上单层分散 (大单层分散量为 0.035g CeO2/g γ-Al2O3 ) , 改变了γ-Al2O3 的表性质,从而提高了Pt的分散度。当CeO2 含量等于或接近于分散阈值时 , Pt的分散度达到高。CeO2的分散阈值即为它的添加用量。Rh在600 ℃以上氧化气氛中,因高温氧化生成的Rh2O3与Al2O3形成固溶体而失去活化作用。CeO2 的存在将减弱 Rh与Al2O3之间的反应 , 保持Rh 的活化作用。La2O3(VK-La01)也能防止 Pt **微细粒长大。将 CeO2 和 La2O3(VK-La01) 添加到 Pd到 Pd/γ2Al2O3 后发现 , CeO2 的加入促进了 Pd 在载 体上的分散 , 并且产生一种协同还原作用。Pd 的 高度分散及其与 CeO2 在 Pd/γ2Al2O3 上的相互作用 是催化剂具有高活性的关键。 2 自动调节空气燃料比( AΠF) 汽车发动温度升高时 , 或驾驶方式和速度发 生变化时 , 排气流速和尾气成分发生变化 , 使汽车 尾气净化催化剂工作条件不断变化 , 影响其催化 性能。调节空气Π燃料比 , 使之处于 1415~ 1416 的化学计量比 , 才能使催化剂充分发挥净化 作用。CeO2属于变价氧化物 (Ce4 +ΠCe3 + ) , 具有n型半导体性质 , 具有好的储氧和释氧能力,当 AΠF 比发生变化时,可以起很好的动态调节空气燃料比作用。即在燃料过剩时释放出O2帮助CO和碳化物氧化 ; 在空气过剩时 , CeO2 - x 起还原作用,与NOx 作用 , 将NOx从排放气体中除去,得到 CeO2。 3.助催化剂作用 当AΠF 混合物处于化学计量比的条件下, 三催化剂除发生 H2 , CO , HC 的氧化反应和 NOx 的还原反应外 , CeO2 作为助催化剂,还能够加快 迁移和水蒸气重整反应 , 减少 CO 和 HC 的 含量。La2O3(VK-La01)在迁移反应及碳化合物的水 蒸汽重整反应中 , 能提高转化率,所产生的有利于NOx还原。 在 Pd/ CeO2 -γ-Al2O3 中添加La2O3(VK-La01) , 用于催化甲 醇分解时发现 , La2O3(VK-La01)的加入抑*了副产物二 的生成 , 提高催化剂的催化活性。当 La2O3(VK-La01) 含量为 10 %时,催化剂活性好,转化率达到大值 (约 91. 4 %) 。这说明La2O3(VK-La01)自身在γ-Al2O3载体上 的分散性很好,并且促进了CeO2在γ2Al2O3 载体 上的分散及其体相氧的还原,使 Pd的分散度进一步提高,并使Pd和CeO2之间的相互作用进一步 增强,从而提高了催化剂催化分解的活性。 应当针对环境保护和新能源利用过程的特点,发展具有自主知识产权的高性能稀土催化材料,达到稀土资源的高*利用,促进稀土催化材料的技术创新,实现稀土,环境和新能源等相关**产业群的跨越式发展。
词条
词条说明
纳米稀土在汽车尾气中的应用 众所周知,我国稀土矿以轻稀土组分为主,其中镧(VK-La01)、铈(VK-Ce01)等组分约占60%以上。随着我国稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土抛光粉、稀土在冶金工业中等应用领域逐年扩大,国内市场对中重稀土的需求量也快速增加。造成了高丰度的铈(VK-Ce01)、镧(VK-La01)、镨等轻稀土的大量积压,导致我国稀土资源的开采和应用之间存在着严重的不平衡。研究发现,
纳米氧化钨的认识,制备及应用 【什么是氧化钨?】 氧化钨(Tungsten trioxide),分子式为WO3,分子量为231.85。 是一种钨酸酐,是钨酸盐类产品,氧化钨包括三氧化钨和二氧化钨,实际工业生产中并没有二氧化钨的制品。三氧钨盐根据三氧化钨的含量不同分为钨酸,钨酸钠,钨酸钙,仲钨酸铵,偏钨酸铵等产品。 纳米氧化钨的颜色,在W - O系中,存在WO3、WO 2.9 、WO 2.72,WO
浅谈纳米二氧化锡在锂电池中的应用 纳米二氧化锡(VK-Sn30)由于对可见光具有良好的通透性,在水溶液中具有优良的化学稳定性,且具有特定的导电性和反射红外线辐射的特性,因此在锂电池领域也被广泛应用。 纳米二氧化锡(VK-Sn30)是一种锂离子电池阳极材料。它不同于以往的碳阳极材料,是一种无定型的,同时又有金属元素存在的无机体系,微观结构是纳米级的无定型二氧化锡颗粒组成。纳米二氧化锡具有其*特的嵌锂
纳米氧化锌应用到橡胶中的好处 氧化锌除具有硫化活性剂的作用外,还具有硫化、补强相容的作用。采用纳米氧化锌(VK-J30,VK-J50,VK-J30H,VK-J50H,VK-J50L)可以降低氧化锌用量,并保证有较高的活性.对节约我国锌资源具有重要的现实意义。 1.氧化锌在橡胶中的作用机理 氧化锌对许多促进剂都有增强促进的作用。在硫化过程中,氧化锌与促进剂、硫黄硬脂酸、橡胶大分子链以及相应的中间产物
公司名: 杭州万景新材料有限公司
联系人: 徐进
电 话: 0571-85351209,88852193
手 机: 15867120050,15867120051
微 信: 15867120050,15867120051
地 址: 浙江杭州西湖区杭州市西湖科技园
邮 编: 310011
公司名: 杭州万景新材料有限公司
联系人: 徐进
手 机: 15867120050,15867120051
电 话: 0571-85351209,88852193
地 址: 浙江杭州西湖区杭州市西湖科技园
邮 编: 310011