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六铝酸盐催化剂的制备及对甲烷催化燃烧性能的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:19:18
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六铝酸盐催化剂的制备及对甲烷催化燃烧性能的研究【摘要】:本文采用可控共沉淀法和反相微乳液法制备了La-、Ba-六铝酸盐催化剂。并利用XRD、TPR、XPS、BET和TEM等方法对催

【摘要】:本文采用可控共沉淀法和反相微乳液法制备了La-、Ba-六铝酸盐催化剂。并利用XRD、TPR、XPS、BET和TEM等方法对催化剂的性能进行表征,考察了用Mn、Fe等离子取代六铝酸盐晶格中的Al~(3+)离子后对催化剂的比表面、结构及甲烷催化燃烧活性的影响。XRD结果表明,经1200℃焙烧4h后催化剂主要以六铝酸盐晶相存在,用Mn、Fe离子取代有利于六铝酸盐晶相的生成,但过量的Mn、Fe离子会使六铝酸盐晶格发生形变,导致杂质相出现。BET结果表明,随着Mn、Fe离子取代量的增加催化剂的比表面下降。XPS、TPR的分析结果表明,Mn离子在六铝酸盐晶格中主要以+2和+3价两种混合价态存在,而Fe离子以+3价形式存在。通过对六铝酸盐催化剂活性评价,得出Mn、Fe离子的取代可大大提高催化剂对甲烷的催化燃烧活性,La-六铝酸盐催化剂系列中LaMnAl_(11)O_(19)、LaFe_2Al_(10)O_(19)的催化活性最好,Ba-六铝酸盐催化剂系列中BaMn_3Al_9O_(19)、BaFe_2Al_(10)O_(19)的催化活性最好。 超临界干燥法有利于提高六铝酸盐的比表面积,同时提高了催化剂对甲烷的催化燃烧活性。用反相微乳液法可制得性能良好的六铝酸盐催化剂,大大提高催化剂的比表面和催化活性,且晶粒细小,相态单一。 【关键词】:六铝酸盐 甲烷 催化燃烧 离子取代 共沉淀 微乳液
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:O643.32
【目录】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-8
  • 第一章 绪论8-23
  • 1.1 研究背景8-9
  • 1.2 甲烷催化燃烧的机理9-10
  • 1.3 甲烷催化燃烧催化剂体系10-18
  • 1.3.1 贵金属催化剂10-12
  • 1.3.2 钙钛矿型金属氧化物催化剂12
  • 1.3.3 非贵金属氧化物催化剂12-13
  • 1.3.4 六铝酸盐催化剂13-18
  • 1.3.5 小节18
  • 1.4 微乳液制备纳米粒子的研究18-21
  • 1.4.1 微乳液作为纳米反应器的原理19
  • 1.4.2 影响纳米粒子尺寸的因素19-20
  • 1.4.3 微乳液制备六铝酸盐催化剂研究20-21
  • 1.5 超临界干燥技术21-22
  • 1.6 本论文研究的内容22-23
  • 第二章 实验部分23-28
  • 2.1 化学试剂23
  • 2.2 仪器设备23-24
  • 2.3 催化剂制备24-25
  • 2.3.1 普通共沉淀法24
  • 2.3.2 超临界干燥法24-25
  • 2.3.3 反相微乳液法25
  • 2.4 催化剂活性评价25-26
  • 2.5 催化剂的表征26-28
  • 2.5.1 X射线衍射(XRD)26
  • 2.5.2 比表面测试26
  • 2.5.3 X射线光电子能谱分析(XPS)26
  • 2.5.4 透射电镜(TEM)26-27
  • 2.5.5 程序升温还原(TPR)27-28
  • 第三章 La系六铝酸盐催化剂性能28-43
  • 3.1 LaMn_xAl_(12-x)O_(19)催化剂28-36
  • 3.1.1 焙烧温度对催化剂晶型的影响28-29
  • 3.1.2 催化剂的结构29-30
  • 3.1.3 催化剂的比表面积30-31
  • 3.1.4 催化剂的活性评价31-33
  • 3.1.5 催化剂的表面分析33-35
  • 3.1.6 催化剂的程序升温还原35-36
  • 3.2 LaFe_xAl_(12-x)O_(19)催化剂36-42
  • 3.2.1 焙烧温度对催化剂晶型的影响36-37
  • 3.2.2 离子取代量对催化剂晶相的影响37-38
  • 3.2.3 催化剂的比表面积38
  • 3.2.4 催化剂活性评价38-40
  • 3.2.5 催化剂的表面分析40-41
  • 3.2.6 催化剂的程序升温还原41-42
  • 3.3 小节42-43
  • 第四章 Ba系六铝酸盐催化剂性能43-54
  • 4.1 普通干燥法43-46
  • 4.1.1 1200℃焙烧后BaAl_(12)O_(19)的物相分析43-44
  • 4.1.2 不同离子取代的六铝酸盐的比表面分析44
  • 4.1.3 不同离子取代的六铝酸盐对甲烷的催化燃烧活性44-46
  • 4.2 超临界干燥法46-53
  • 4.2.1 BaMn_xAl_(12-x)O_(19)催化剂46-51
  • 4.2.2 BaFe_xAl_(12-x)O_(19)催化剂51-53
  • 4.3 小结53-54
  • 第五章 反相微乳液法制备BaMnAl_(11)O_(19-α)六铝酸盐54-59
  • 5.1 实验条件54-55
  • 5.1.1 CTAB和正丁醇的配比54-55
  • 5.1.2 微乳液体系的制备与反应物的浓度55
  • 5.2 催化剂的比表面积55-56
  • 5.3 XRD分析56-57
  • 5.4 对甲烷的催化燃烧活性57-58
  • 5.5 小节58-59
  • 第六章 结论59-61
  • 参考文献61-64
  • 研究成果及发表的学术论文64-65
  • 致谢65


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