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天然气汽车尾气净化催化剂的制备和性能初探

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:17:15
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天然气汽车尾气净化催化剂的制备和性能初探【摘要】:摘要:本文对汽车尾气净化催化剂的两种关键性材料——耐高温高比表面材料和稀土储氧材料的制备及性能进行了深入的研究,在制备出新型耐高温

【摘要】:摘要:本文对汽车尾气净化催化剂的两种关键性材料——耐高温高比表面材料和稀土储氧材料的制备及性能进行了深入的研究,在制备出新型耐高温高比表面YSZ-Al2O3材料和高性能含Mn储氧材料的基础上,系统的对全Pd三效催化剂的组成,制备方法,贵金属含量和助剂的添加与催化剂性能的关系进行了研究。研究了催化剂的空速特性,空燃比特性和抗老化性能,并通过BET,TPR,TPD和储氧量测定等手段对催化剂的起燃温度特性进行了表征,最终研制出了高性能的天然气汽车尾气净化三元催化剂。 本文所制备的耐高温高比表面材料YSZ-Al2O3经1000℃焙烧后,还具有高的比表面积和较好的孔径分布,表明具有良好的抗老化性能。新型稀土储氧材料载体OSZ具有高的储氧量和大的比表面积,新鲜样品的储氧量高达1683μmol/g,是一般CeO2-ZrO2固溶体的两倍多,而且经1000℃水热老化5h后,仍然有702μmol/g的储氧量,显示出良好的抗高温老化性能。这在近年来的文献中是不多见的。用上述两种材料制备的全Pd催化剂,对CH4,CO和NOx的催化转化起燃温度分别为230℃,190℃和180℃,表明催化剂具有优异的初始活性。 本文对储氧材料中Mn含量的多少对催化剂性能的影响做了较详细的工作,结果发现,在储氧材料中添加低含量的Mn(MnOx 5wt%)的催化剂,具有高的活性和良好的抗高温老化性能。但是全Pd催化剂受空速影响较大,空速越大,催化剂的活性越低,只有在合适的空速下,其才能显示出高的活性。对比Pt/Al2O3,Pt-Rh/Al2O3,Pt-Pd/Al2O3和Pd-Rh/Al2O3等催化剂,全Pd催化剂的贵金属含量控制在1.4g/l左右,就能保持高的活性和良好的抗老化性能。 本文对La,Zr和Sr助剂的添加对全Pd催化剂性能的影响做了详细的 WP=5 探讨,结果表明,La和Sr的添加能提高催化剂的抗高温老化性能,但是Zr的添加不仅能提高催化剂的抗老化性能,而且能较大幅度的提高催化剂的活性。 【关键词】:三效催化剂 天然气汽车尾气净化 储氧材料 起燃温度 空燃比
【学位授予单位】:四川大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:TQ426.9
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-8
  • 1 前言8-22
  • 1.1 汽车尾气已成为城市大气污染的主要污染源8
  • 1.2 汽车排气污染物的危害8-9
  • 1.3 天然气汽车发展情况9-12
  • 1.3.1 国外天然气汽车发展情况10
  • 1.3.2 国内天然气汽车发展情况10-11
  • 1.3.3 天然气汽车与汽油车排气污染对比分析11-12
  • 1.4 天然气汽车尾气净化催化剂的进展12-20
  • 1.4.1 天然气汽车尾气净化催化剂分类13-16
  • 1.4.2 全Pd三效催化剂研究概况16-20
  • 1.4.2.1 概述16-17
  • 1.4.2.2 Pd三效催化剂技术发展概况17
  • 1.4.2.3 结构设计对Pd三效催化剂活性的影响17-18
  • 1.4.2.4 助剂对Pd三效催化剂活性的影响18-19
  • 1.4.2.5 制备条件对Pd三效催化剂活性的影响19-20
  • 1.5 本论文的选题及研究构想20-22
  • 2 实验部分22-26
  • 2.1 主要试剂及材料22
  • 2.2 催化剂载体的制备及处理22-23
  • 2.2.1 Al2O3载体的制备22-23
  • 2.2.2 高性能储氧材料载体的制备23
  • 2.3 催化剂的制备及老化处理23-24
  • 2.3.1 催化剂的制备23-24
  • 2.3.1.1 贵金属的浸渍23
  • 2.3.1.2 浆液的制备23
  • 2.3.1.3 基体的准备23-24
  • 2.3.1.4 涂覆24
  • 2.3.2 催化剂的老化处理24
  • 2.4 催化剂载体的性能表征24-25
  • 2.4.1 载体的BET比表面测定24
  • 2.4.2 储氧材料的OSC测定24-25
  • 2.5 汽车尾气净化催化剂反应性能研究25
  • 2.6 催化剂TPR测试25
  • 2.7 催化剂TPD测试25-26
  • 3 结果与讨论26-52
  • 3.1 催化剂的载体材料26-28
  • 3.1.1 耐高温高比表面载体材料的制备26-28
  • 3.1.2 储氧材料载体的储氧性能28
  • 3.2 载体的性能对催化剂性能的影响28-40
  • 3.2.1 耐高温高比表面载体性能对催化剂性能的影响29-31
  • 3.2.2 储氧材料载体的储氧量对催化剂活性的影响31-36
  • 3.2.3 贵金属种类及含量对催化剂性能的影响36-40
  • 3.2.3.1 不同贵金属对催化剂性能的影响36-38
  • 3.2.3.2 贵金属含量对催化剂性能的影响38-40
  • 3.3 助剂对催化剂性能的影响40-42
  • 3.4 不同空速对催化剂起燃特性的影响42-44
  • 3.5 催化剂的空燃比性能44-46
  • 3.6 TPR实验46-49
  • 3.7 TPD实验49-52
  • 结论52-53
  • 参考文献53-57
  • 致谢57-58
  • 文章发表情况58-59
  • 声明59


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