针对纳米金催化剂在推广应用过程中出现陈化失活这一科学问题,拟深入开展纳米金催化剂的陈化失活机理研究。系统考察制备化学、载体效应以及大气中各种气体组分对纳米金催化剂失活性能的影响;采用TEM、XPS、XRD、TPD、FTIR等现代物理分析手段,对催化材料的表面组成和结构进行表征,探讨失活前后活性组分金在催化剂表面的分散状况,金原子周围的化学环境及其与载体、环境组分的相互作用规律,确定控制催化性能、失
针对纳米金催化剂在推广应用过程中出现失活这一科学问题,深入开展金催化剂的失活机理研究。系统考察制备化学、载体效应以及大气中各种气体组分对纳米金催化剂失活性能的影响;采用STEM,XRD,XPS、TG等表征手段对失活前后的金催化剂进行研究,结果表明,金催化剂的失活与两方面的原因相关一是纳米金粒子的长大,导致不可逆的失活;二是由于碳酸盐在催化剂表面的累积。这种失活可以通过高温焙烧来恢复,因此是可逆的。针对纳米金催化剂在空气中存放失活这一科学事实,考察了各种因素对Au/TiO2催化剂存放活性的影响。Au/TiO2催化剂在空气中存放失活,并不是由于空气中的CO2和O2的表面吸附,而与其和气流接触有关。与空气气流接触面积大或者通过其床层的气体流速大,则活性丧失的越严重。XRD的结果证明,粒子的长大是存放失活的一个原因。此发面的研究还在继续加强。同时对适用于工业化生产的制备工艺进行了改进,并通过引入第二载体以及添加剂的方式,在一定程度上增强了纳米金催化剂在线反应的稳定性。