以N2O为推进能源的新型推进动力具有独特的优越性能,因而,高浓度N2O的催化分解反应在航天领域受到了高度重视。与环保领域低浓度N2O的直接分解不同,航天推进级高浓度N2O催化分解反应所面临的首要基础问题是催化剂的低温分解性能和高温稳定性研究。本项目利用六铝酸盐在甲烷催化燃烧中表现出的高温稳定性,通过共沉淀法制备了高表面的铱及铁锰取代的六铝酸盐,并将其引入N2O分解反应。采用高空模拟试车、动力学测试、微量吸附量热结合原位红外技术研究催化剂的N2O分解性能,初步阐述了贵金属及过渡金属取代的六铝酸盐活性中心本质。在此基础上,对Co-Al水滑石、担载型Ir、莫来石担载Rh催化剂的N2O分解性能以及Co4N, MoC和NiCoP的N2H4分解性能进行了研究。本项目为航天推进用高浓度N2O分解催化剂研制提供了研究方向和理论基础。
英文主题词N2O decomposition; Hexaaluminate; hydrotalcite; Mullite; Hydrazine decomposition