宁波金属催化剂科研进展

时间:2021年11月17日 来源:

赋予金属催化剂物理的化学的限制:微孔、粒界、复合氧化物等挥发性有机物(volatileorganiccompounds,VOCs)是指常温下沸点为50~260℃的一系列有机化合物,是重要的大气污染物。VOCs不单参与光化学烟雾的形成,还可导致呼吸道和皮肤刺激,甚至诱使机体产生病变,对环境和人体健康构成了很大威胁。因此,VOCs的处理技术日益受到重视。已开展应用的VOCs处理技术包括吸收法、吸附法、冷凝法、膜分离法、生化法、低温等离子体法、光催化氧化法、直接燃烧法和催化燃烧法等。其中,催化燃烧法可以处理中、低浓度的VOCs,在相对较低的温度下实现催化氧化,降低了能耗,减少了二次污染物的排放,目前已成为消除VOCs较为重要的技术之一。通常以骨架金属催化剂金属、金属丝网和金属蒸发膜等形式。宁波金属催化剂科研进展

骨架金属催化剂,是将具催化活性的金属和铝或硅制成合金,再用氢氧化钠溶液将铝或硅溶解掉,形成金属骨架。工业上较为常用的骨架催化剂是骨架镍,又称雷尼镍。骨架镍催化剂较多应用于加氢反应中。其他骨架催化剂还有骨架钴、骨架铜和骨架铁等。典型的金属丝网催化剂为铂网和铂-铑合金网,应用在氨化氧化生产硝化的工艺上。金属组分负载在载体上的催化剂,用以提高金属组分的分散度和热稳定性,使催化剂有合适的孔结构、形状和机械强度。大多数负载型金属催化剂是将金属盐类溶液浸渍在载体上,经沉淀转化或热分解后还原制得。制备负载型金属催化剂的关键之一是控制热处理和还原条件。宁波金属催化剂科研进展金属催化剂有的单金属催化剂完全没有活性。

过渡金属催化剂作为非均相催化剂的活性组分被较多应用于大多数化工反应过程。运用合理的计算手段与理论工具,可以揭示特定过渡金属体系的催化机理,或者针对特定反应体系进行过渡金属催化剂的设计。因此,计算手段与理论工具的联合应用对过渡金属催化剂的研发有着举足轻重的作用。近年来,越来越多研究者结合以一个原理为表示的计算工具和以热力学原理为表示的理论知识,建立了一系列基于一个原理计算的热力学模型,应用于过渡金属催化剂的理论研究工作,指导了多种金属多相催化剂的改性和研发。

尽管贵金属有起燃温度低、催化活性高等优势,实际应用中,贵金属催化剂仍存在易受S、P、Cl等元素中毒的问题,同时考虑到贵金属的高成本,新型催化剂的研究可从以下几点展开:1)添加过渡金属的贵金属催化剂已取得一定研究进展,可深入探讨Cu、Mo、Ce等助剂与贵金属产生的协同作用,考察第2组分的加入对抵御化学中毒能力的影响。2)Mn2O3、Co3O4和LaMnO3等三维有序多孔材料具有丰富的孔结构和良好的氧化还原活性,显示出较高的研究价值,可进一步开展该类多孔材料负载贵金属的实验研究,拓展催化剂载体的选择范围。3)继续探究更有效率的贵金属负载方式,实现贵金属的颗粒粒径、化学价和分布状态的精确调控,提高催化反应的选择性。废旧金属催化剂含有大量的有用物质。

金属催化剂,催化:防止烧结维持高比表面积。特别是防止担体表面的贵金属微粒的烧结。实用催化剂的担体上的贵金属粒径通常为nÅ~10nm程度。高温,反应气氛下金属粒子逐渐生长。粒子小表面越高,释放的几率大容易被较大粒子捕获其结果使得表面能小较安定的大粒子得到成长。克服粒子与载体的相互作用发生迁移.有时用氧气氯气处理生成的金属氧化物氯化物和担体的亲和性高,利用这种现象可以使烧结的金属粒子在分散。对于还原气氛下金属的烧结,熔点越高越稳定。金属催化剂简简单单的物理混合也能提升催化活性。宁波金属催化剂科研进展

金属催化剂将其作为二次资源加以回收利用。宁波金属催化剂科研进展

金属催化剂聚合物中的阻燃金属催化剂铁在元素周期表中位于第四周期,第Ⅶ族,常见的铁系化合物有Fe2O3、Fe3O4、Fe(OH)2、Fe(OH)3。在阻燃抑烟应用方面的用到的铁系化合物有二茂铁、Fe2O3、铁基蒙脱土等。钼原子序数为42,属于VIB族金属,在阻燃抑烟应用方面的用到的钼系化合物主要有二硫化钼、三氧化钼。有人认为,钼化合物能以Lewis酸机理催化PVC脱HCl,形成反式多烯;还有人认为,钼化合物能通过金属键合或通过碳—氯键的还原偶合,形成交联聚合物链,而降低可燃物对火灾的作用。尽管钼化合物的详细机理还不能完全肯定,但它对塑料(特别是PVC)具有强烈的抑烟作用和成炭作用。宁波金属催化剂科研进展

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