隨著SCR脫硝vocs貴金屬催化劑使用時間的增長,vocs貴金屬催化劑的活性將逐漸不能滿足SCR脫硝要求,直至催化劑失活需要更換,但由于新vocs貴金屬催化劑的價格較高,處理廢舊催化劑也需要一定的費用,大多數用戶都會考慮對催化劑進行再生。相比更換新鮮vocs貴金屬催化劑,vocs貴金屬催化劑再生可延長催化劑的使用壽命、減少廢棄催化劑填埋所產生的二次污染,且再生價格僅約為新鮮催化劑的1/2。因此,催化劑再生技術的產業化發展,可提高我國的節能環保水平,加快脫硝產業的形成和發展,也是減輕氮氧化物污染、提高和改善空氣質量的有力措施,對保護生態環境和保障“十二五”節能減排戰略的順利實施具有重要意義,同時對提升區域經濟實力將起到重要的推動作用。
貴金屬催化劑是指能改變化學反應速度而本身又不參與反應終產物的貴金屬材料。納米vocs貴金屬催化劑表現出非常高的催化活性、穩定性和選擇性。在多相催化領域中,貴金屬固體催化劑占有重要的地位,它們廣泛應用于石油化工、精細化工、環保催化、生命及生物化學等領域。
納米vocs貴金屬催化劑的種類
vocs貴金屬催化劑按照組成和結構通??煞譃榫啻呋瘎┖投嘞啻呋瘎?。
均相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以高分散的納米顆粒狀態或金屬簇形式存在,如金催化劑。當金被制成納米數量級的超細粉末后,其比表面積大大增加,使得納米金粒子與較大尺寸的金表現出不同的化學活性和催化性能,通常認為這與金粒子的表面特性、體積以及量子尺寸等因素密切且相關。
多相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以顆粒狀高分散于載體上,可負載于金屬氧化物或分子篩等之上。這樣可以結合兩種材質的不同性質得到性能更好的催化劑,例如Ag/TiO2。TiO2本身具有高的光催化活性,但在很多反應中也存在一定的局限性。而將具有一定催化活性的Ag沉積在TiO2表面所制備的催化劑,能夠有效分離光生電子與空穴,降低還原反應(質子的還原,溶解氧的還原)的超電壓,可大大提高催化劑的活性。
貴金屬催化劑是指能改變化學反應速度而本身又不參與反應終產物的貴金屬材料。納米vocs貴金屬催化劑表現出非常高的催化活性、穩定性和選擇性。在多相催化領域中,貴金屬固體催化劑占有重要的地位,它們廣泛應用于石油化工、精細化工、環保催化、生命及生物化學等領域。
納米vocs貴金屬催化劑的種類
vocs貴金屬催化劑按照組成和結構通??煞譃榫啻呋瘎┖投嘞啻呋瘎?。
均相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以高分散的納米顆粒狀態或金屬簇形式存在,如金催化劑。當金被制成納米數量級的超細粉末后,其比表面積大大增加,使得納米金粒子與較大尺寸的金表現出不同的化學活性和催化性能,通常認為這與金粒子的表面特性、體積以及量子尺寸等因素密切且相關。
多相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以顆粒狀高分散于載體上,可負載于金屬氧化物或分子篩等之上。這樣可以結合兩種材質的不同性質得到性能更好的催化劑,例如Ag/TiO2。TiO2本身具有高的光催化活性,但在很多反應中也存在一定的局限性。而將具有一定催化活性的Ag沉積在TiO2表面所制備的催化劑,能夠有效分離光生電子與空穴,降低還原反應(質子的還原,溶解氧的還原)的超電壓,可大大提高催化劑的活性。