络合浸渍法制备Ag/Al2 O3 -TiO2 催化剂及其催化燃烧丙烷性能
程丽军1,2 , 刘照2 , 袁善良2 , 蒋毅2* , 张彪2*
1. 太原工业学院 环境与安全工程系,山西 太原 030008; 2. 中国科学院成都有机化学研究所 挥发性有机物污染控制材料与技术国家工程实验室(成都),四川 成都 610041
Catalytic Performance of Ag/Al2O3-TiO2 Catalyst Prepared by Complexing Impregnation Method for Propane Combustion
CHENG Lijun1,2 , LIU Zhao2 , YUAN Shanliang2 , JIANG Yi2* , ZHANG Biao2*
1. Department of Environmental and Safety Engineering, Taiyuan Institute of Technology, Taiyuan 030008, China; 2. National Engineering Laboratory for VOCs Pollution Control Material &Technology (Chengdu), Chengdu Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China
摘要 研究了制备过程中不同络合剂乙醇胺( ETA)、二乙醇胺( DTA )、三乙醇胺( TEA ) 及 柠檬酸( CA)等对 Ag/Al 2 O 3 -TiO 2 催化剂理化性质的影响,并考察了其催化丙烷燃烧的活性。结果表明,络合浸渍法能够显著提高催化剂催化活性,其活性顺序依次为: Ag/Al2 O 3 -TiO 2 (IM ,传统浸渍法 ) < Ag/Al 2 O 3 -TiO 2 (TEA) < Ag/Al 2 O 3 -TiO 2 (DTA) < Ag/Al 2 O 3 -TiO 2 (ETA) < Ag/Al 2 O 3 -TiO 2 (CA),表明 CA 作为络合剂效果最好 。 当 CA与 Ag 的 物质的量 比为 1:1 时,催化剂的催化活性最佳。与 Ag/Al-Ti(IM)催化剂相比, Ag/Al 2 O 3 -TiO 2 催化剂的 T90 ( 丙烷转化率为 90%的反应温度 )下降了 81 ℃。由催化剂的结构分析发现,络合浸渍法制备的催化剂银物种的粒径明显变小、银的分散度提高、表面 Ag 0 物种和表面吸附氧的含量增加,进而促进了丙烷催化燃烧性能的提升。
关键词 :
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收稿日期: 2021-04-13
基金资助: 四川省科技成果转移转化示范项目(2021ZHCG0019)
通讯作者:
蒋毅,博士,研究员, E-mail: yjiang@cioc.ac.cn; 张彪,研究员, E-mail: zhangbiao07@139.com
作者简介 : 程丽军(1990-),男,汉族,山西岚县人,博士,主要从事VOCs防治研究。
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