【催化】华侨大学荆国华教授课题组:硫酸改性Fe2O3催化剂NH3-SCR还原NO机理

经济的发展离不开能源的消耗,化石燃料的消耗带来了严重的环境问题。近年来,随着人们环保意识的加强,我国制定了一系列的法律法规来控制污染物的排放。以氮氧化物(NOx)为例,2015环境保护部、国家发改委、能源局联合印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中规定,到2020年我国燃煤电厂中的排放浓度不高于50 mg/m3。由此可见,控制火电厂排放烟气中的NOx含量依然任重道远。

 

目前应用最为广泛的NOx排放控制技术为选择性催化还原(SCR)技术,通常以NH3为还原剂(NH3-SCR),在氧气存在的条件下将NOx还原为对环境无污染的N2和H2O。SCR技术的核心是催化剂,目前商用的催化剂为钒基催化剂,但是钒组分具有毒性且在高温下易挥发,会对环境造成二次污染。同时,关于SCR的反应机理目前还没有得到统一的定论,也是当下的研究热点。

 

【催化】华侨大学荆国华教授课题组:硫酸改性Fe2O3催化剂NH3-SCR还原NO机理

 

最近,华侨大学荆国华教授课题组制备出了规整形貌的硫酸改性Fe2O3催化剂,该催化剂具有很好的NH3-SCR催化效果。研究表明,经过硫酸改性后的六方盘状Fe2O3催化剂活性和N2选择性都得到了极大的提升,同时还对火电厂烟气中的H2O和SO2的毒害作用具有很强的抵抗能力。

【催化】华侨大学荆国华教授课题组:硫酸改性Fe2O3催化剂NH3-SCR还原NO机理

图1. 硫酸改性Fe2O3催化剂的SCR反应机理图

 

进一步通过原位红外技术发现,反应过程中,NH3主要以NH4+形式吸附在催化剂表面的硫酸根物种,而NOx和氧气反应后生成了NO2物种吸附于Fe2O3表面,它们发生反应生成了(NH4+)(NO2)中间体并进一步分解为N2和H2O,反应遵循Langmuir-Hinshelwood机理。

 

相关结果发ChemCatChemDOI: 10.1002/cctc.201900584

作者:Prof.Dr.Zhiwei HuangDr.Jie ZhangYueyao DuYingZhangDr.Xiaomin WuProf. Dr. Guohua Jing*

原文链接如下:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cctc.201900584

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