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时间: 2024-08-20 07:29:34 | 作者: aoa体育手机app展示
-SCR)是现在最经济牢靠的脱硝技能,低温脱硝可以尽可能的避免烟气再热形成的动力糟蹋,还能避免氨气在高温下氧化生成氮氧化物。可是,低温脱硝催化剂在使用中还存在瓶颈问题是需求打破:烟气中的水以及脱硝反响发生的水会与二氧化硫和氨反响生成硫酸氢铵堆积在催化剂外表,导致催化剂活性下降乃至失活。因而,规划开发兼具优秀低温脱硝活性和高耐水性的脱硝催化剂、处理低温脱硝过程中硫酸氢铵堆积这一瓶颈问题对氮氧化物的有用管理具有极端重大意义。
近来,西安交通大学电气学院、电工资料电气绝缘全国重点实验室、新式储能与能量转化纳米资料研讨中心研发了一种新式高耐水低温脱硝催化剂IPA-Mn-BTC。该催化剂为甲基功用化的过渡态金属有机框架结构,有着非常丰富的氧空位、共同的分级多孔结构和半金属特性,抗水性优异。甲基功用化使催化剂中较小孔径的孔结构消失,削弱了水的毛细效果,按捺了水的吸附,然后增强了催化剂的耐水性。而甲基官能团的存在也降低了水的吸附能,削弱了水和氨以及氮氧化物的竞赛吸附,然后增强催化剂耐水性的一起也进步了低温脱硝活性。该研讨处理了低温脱硝催化剂硫酸氢铵堆积物难以分化这一瓶颈问题,提醒了其抗水功能优异的内涵原因,为进步低温脱硝催化剂抗水功能供给了新的思路。
新式储能与能量转化纳米资料研讨中心()瞄准新动力技能开展前沿,环绕新式储能和能量转化纳米资料研讨方向,展开以资料微观/介观结构-化学特性-纳米制备技能为中心的根底研讨工作,并以新动力转化与储能体系演示工程的研讨和施行带动电气工程学科的开展建造,实现在该范畴的理论立异与研讨办法的立异。