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整体式钴基复合金属催化剂微波催化燃烧甲苯特性 被引量:1
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作者 赵思蕊 卜龙利 +4 位作者 代菁雯 黄思宁 罗梦垚 刘楠 王嘉乐 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期1253-1264,共12页
以蜂窝状堇青石为载体,通过将钴与过渡金属铜锰铈复合,浸渍法制备系列整体式钴基复合金属催化剂,探究其在微波辐照下对典型VOCs—甲苯的催化活性.结果表明,甲苯进气浓度1000mg/m^(3),进气流速4L/min时,催化剂对甲苯的催化活性为CoCuCeOx... 以蜂窝状堇青石为载体,通过将钴与过渡金属铜锰铈复合,浸渍法制备系列整体式钴基复合金属催化剂,探究其在微波辐照下对典型VOCs—甲苯的催化活性.结果表明,甲苯进气浓度1000mg/m^(3),进气流速4L/min时,催化剂对甲苯的催化活性为CoCuCeOx>CoCuOx>CoCuMnCeOx>Co CuMnOx,CoCuCeOx对甲苯的T50=220℃、T90=295℃.表征可知,钴铜氧化物的复合使得催化剂表面颗粒态的CoOx、CuOx和Cu Co_(2)O_(4)尖晶石相互搭建形成有空隙的球状结构,而锰的加入不利于该球状结构生成.Cu^(2+)取代了一部分Co3O4尖晶石结构中的Co^(2+)形成Cu Co_(2)O_(4)尖晶石,CuCo_(2)O_(4)尖晶石中的Co-O和Cu-O键容易断裂,从而促进气态氧的吸附与活化,产生表面活性氧物种参与甲苯的氧化反应.Ce的加入会存在Ce^(3+)/Ce4+价态的转化,促使CoCuCeOx催化剂表面产生丰富的氧空位,进而作为活性中心促进甲苯的氧化降解.钴、铜、铈之间的复合改变了活性组分结构,提高了催化剂的吸波性能与催化活性,可应用于微波催化燃烧VOCs技术中. 展开更多
关键词 钴基复合金属 钴铜尖晶石 整体式催化剂 微波催化燃烧 甲苯
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制备方法对铜钴尖晶石氧化物催化碳烟燃烧性能的影响 被引量:6
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作者 张飞 竺新波 +3 位作者 刘进 杜佳丽 吴瀚鹏 陈耿 《分子催化》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期549-560,I0003,共13页
采用溶胶凝胶法、固相反应法和尿素水热法制备了铜钴摩尔比为1∶2的尖晶石氧化物催化剂,用于碳烟催化燃烧.结果表明,制备方法对铜钴尖晶石氧化物催化碳烟燃烧性能有较大影响.所制得的催化剂活性顺序为尿素水热法>固相反应法>溶胶... 采用溶胶凝胶法、固相反应法和尿素水热法制备了铜钴摩尔比为1∶2的尖晶石氧化物催化剂,用于碳烟催化燃烧.结果表明,制备方法对铜钴尖晶石氧化物催化碳烟燃烧性能有较大影响.所制得的催化剂活性顺序为尿素水热法>固相反应法>溶胶凝胶法.催化剂采用XRD、BET、SEM、H_(2)-TPR、XPS和O_(2)-TPD等方法进行表征,发现尿素水热法制备的铜钴尖晶石氧化物呈现出带有孔隙的微小片状结构,可改善催化剂与碳烟颗粒的接触.此外,采用尿素水热法制备的催化剂具有较强的氧化还原性能、较高的Co^(3+)/(Co^(2+)+Co^(3+))比例和较多的活性吸附氧物种(O_(ads)).尿素水热法制得的催化剂的这些特性使其具有最佳的催化碳烟燃烧活性(T_(50)=414℃,S_(CO2)=96.6%). 展开更多
关键词 制备方法 铜钴尖晶石 碳烟 催化 活性氧物种
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CoFe_(2)O_(4)/CuO活化过氧乙酸高效降解磺胺甲恶唑 被引量:5
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作者 刘振中 万思文 +2 位作者 吴阳 王波延 季宏亮 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2023年第5期130-138,共9页
利用化学沉淀法和溶胶凝胶法,通过两步法成功制备出含有尖晶石钴铁氧体和氧化铜的复合催化剂CoFe_(2)O_(4)/CuO,通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和X射线衍射(XRD)对制备出的CoFe_(2)O_(4)/CuO进行表征,探究不同高级氧化... 利用化学沉淀法和溶胶凝胶法,通过两步法成功制备出含有尖晶石钴铁氧体和氧化铜的复合催化剂CoFe_(2)O_(4)/CuO,通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)和X射线衍射(XRD)对制备出的CoFe_(2)O_(4)/CuO进行表征,探究不同高级氧化体系对磺胺甲恶唑(SMX)去除能力,考察过氧乙酸(PAA)浓度、催化剂投加量、水体中常见干扰物质(Cl−,HCO_(3)^(-),SO_(4)^(2−),HA)和不同自由基捕获剂对SMX去除的影响。分析结果表明CoFe_(2)O_(4)/CuO同时具有CoFe_(2)O_(4)与CuO的特征,对比单独CoFe_(2)O_(4)与CuO,CoFe_(2)O_(4)/CuO对PAA展现出极高的活化性能,在最佳反应条件下(催化剂投加量=20 mg·L^(−1),c(PAA)=200μmol·L^(−1),c(SMX)=10μmol·L^(−1)),90 s内SMX的降解率能达到92%。Co元素是主要参与PAA活化的元素,有机自由基(R-O•)是对SMX起主导作用的自由基。催化剂在回收重复利用后尽管对SMX的去除率有所下降,但仍能实现对SMX较为快速的降解。 展开更多
关键词 尖晶石钴铁氧体 氧化铜 高级氧化 磺胺甲恶唑 过氧乙酸 有机自由基
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