通过对沸石构型(Beta、ZSM-5、Y、MCM-22、MCM-36、MCM-56、SBA-15等)、活性组分(Fe、Cu、Ce、Co、Ni、Mn等)的筛选,实现沸石骨架结构与活性离子间的优化配伍,最终获得催化分解性能优异的Fe-Beta催化剂;并基于该催化剂,借助原位红外漫反射(in-situ DRIFT)、程序升温表面反应(TPSR)等先进的表面敏感技术,对N2O催化分解机理进行了系统的研究;尝试采用分子模拟的手段,对Beta沸石分子筛的活性位进行考察,并验证前期提出的反应机理,揭示构-效关系,为催化剂的改良设计提供理论依据;探讨了工业废气中一些共存的杂质气体(NO、CO、O2等)对所制备的各类催化剂上N2O分解行为所产生的影响。面向工业化应用,尝试了Fe-Beta分子筛的整体式条状挤出成型及模式放大实验,N2O催化分解性能满足工业应用需要。
英文主题词nitrous oxide; catalytic decomposition; zeolite; monolith construction