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文檔簡介
1、隨著工業(yè)化進程的加劇,能源危機和環(huán)境問題日益凸顯。研究用于合成氣一步法制備甲酸甲酯和CO催化氧化反應的安全、廉價、可靠、高效的Cu催化劑對于化石能源合理利用、減輕污染、降低能耗和新能源的開發(fā)有著重要作用。
本文采用了空氣介質阻擋放電對銅-鋅堿式碳酸鹽、堿式碳酸銅等物質進行處理,有效地將其分解成為相對應的氧化物。介質阻擋放電具有電子能量高、電場強度高、易形成自由基和準分子等特點,因此采用介質阻擋放電法制備的氧化銅及氧化銅-鋅
2、在形貌、顆粒大小等方面都不同于常規(guī)焙燒制備的催化劑。對介質阻擋放電法制備的CuO-ZnO的表征顯示,催化劑顆粒粒度更小更均勻;Cu元素易于在表面上富集,并且在反應中更易于被還原為Cu2O;原位漫反射紅外研究則顯示其在還原后,有更強的氫化甲酸基生成甲氧基的能力。實驗證明,利用介質阻擋放電法制備的CuO-ZnO在合成氣一步法制備甲酸甲酯的反應中具有較好的催化性能。
使用介質阻擋放電分解堿式碳酸銅制出了六邊形薄片結構的CuO;進
3、一步結合NaHCO3洗滌處理后,獲得了CuO納米線。這一結果預示著介質阻擋放電分解法可以成為制備納米顆粒并控制其形貌的一種新方法。CuO納米線在220℃即能夠將CO完全催化轉化為CO2,連續(xù)反應更是顯示出其具有高度的穩(wěn)定性。這與其特殊的形貌,具有很強的吸附O2能力,易于轉化為Cu-的同時又能長期在反應條件下維持其價態(tài)有密不可分的關系。
通過對介質阻擋放電的特性進行研究,可以認為:采用介質阻擋放電分解法最關鍵的因素是電子轟擊
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