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原位DRIFT谱表明,运城Nb修饰增强了ad-NH3和ad-NOx的反应活性。反应条件:府印发运[NH3]=[NO]=600ppm,府印发运5%O2,Ar为平衡,GHSV=108,000h−1 ©2022ElsevierLtd. 图2 (A)CuCeOx和CuCeNbOx-0.4样品对H2O和SO2的抗性 (B)CuCeOx和CuCeNbOx-0.4样品的稳定性,反应条件:600ppmNO,600ppmNH3,5%O2, 5%H2O和100ppmSO2,250◦C,Ar平衡,GHSV=108,000h−1 ©2022ElsevierLtd. 图3 Nb2O5、CuCeOx和CuCeNbOx-k样品的XRD图谱 ©2022ElsevierLtd. 图4 Nb2O5、CuCeOx和CuCeNbOx-0.4的(A)Ce3d、(B)Cu2p、(C)O1s(D)Nb3d的XPS光谱 ©2022ElsevierLtd. 图5 Nb2O5、CuCeOx和CuCeNbOx-k样品的H2-TPR图 ©2022ElsevierLtd.图6 Nb2O5、CuCeOx和CuCeNbOx-k样品的NH3-TPD光谱图 ©2022ElsevierLtd.图7 Nb2O5、CuCeOx和CuCeNbOx-k样品的NO氧化活性。
此外,城市Nb掺杂还形成了双氧化还原循环(Cu2++Nb4+↔Cu++Nb5+,Cu2++Ce3+↔Cu++Ce4+),有利于低温SCR反应。其中,排实CuCeNbOx-0.4催化剂具有最好的SCR活性,在185-370℃下NO转化率大于90%、最高的N2选择性、优异的SO2H2O阻力和热稳定性。此外,山西市政施方Nb的掺杂不仅提高了CuCeNbOx-0.4的表面酸度,山西市政施方还形成了双氧化还原循环(Cu2++Nb4+↔Cu++Nb5+,Cu2++Ce3+↔Cu++Ce4+),提高了催化剂的氧化还原性能,促进了低温SCR反应。
但是这类催化体系仍然存在工作温度范围狭窄的问题,运城这极大的限制了其在工业中的应用。本文的方法为在低温范围内研制具有高活性、府印发运耐SO2能力强的新型NH3-SCR催化剂的研究提供了更多的思路。
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为了解决这个问题,研究人员添加了第三种金属元素到催化体系中,排实这些过渡金属氧化物中NbO因其较强的酸性和氧化还原能力得到了广泛的研究,排实但催化剂在低温下的弱水阻力却限制了其工业应用。山西市政施方n3-0.5c异质结构具有最长寿命。
运城文章简读n3/QDs层状异质结构光电探测器是通过在n3薄膜上旋涂不同浓度的QDs制备而成。府印发运通过优化QDs浓度以获得最佳光电性能。
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