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本文探讨了γAlF3的热稳定性和酸性以及活性组分Cr3+含量与活性的关系.考察了研制的AlF3基催化剂的活性、稳定性及再生性,并对催化剂反应前后的结构进行比较.结果表明,催化剂的强酸中心是HCFC133a氟化生成HFC134a的活性中心,催化剂晶格的氟离子参与了氟氯交换反应.AlF3基催化剂具有高的活性和稳定性,在350℃,经2400h连续运行后,催化剂的晶相结构及比表面积未发生明显的变化.催化剂有较高的热稳定性,在400℃反应800h催化剂仍具有一定的活性(30%).催化剂结炭失活可在350℃通空气或空气与HF的混合气进行再生  相似文献   
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MnO_x/TiO_2催化剂由于具有优异的低温脱硝性能,已成为SCR催化剂的研究热点之一.我们通过浸渍法制备了一系列不同Mn负载量的nMnO_x/TiO_2(n=2.5%, 5%, 10%, 15%)(质量分数)催化剂,考察Mn负载量对催化剂脱硝性能的影响.利用N_2物理吸附, X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope(SEM),Temperature Programmed Reduction with H_2(H_2-TPR),Temperature Programmed Desorption with NH_3(NH_3-TPD)和X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)对其结构进行表征.结果表明,催化剂的脱硝性能随着Mn负载量(2.5%~15%)(质量分数)的变化呈现"火山型"曲线,当Mn负载量为10%(质量分数)时,催化剂的脱硝性能最佳. H_2-TPR和XPS结果表明nMnO_x/TiO_2催化剂上表面氧比例和表面Mn~(4+)浓度均随着Mn负载量的增大,先增大后减小,具体顺序为10MnO_x/TiO_(2 ) 15MnO_x/TiO_(2 )5MnO_x/TiO_(2 ) 2.5MnO_x/TiO_2,与脱硝性能顺序完全一致.进一步关联表面氧的比例与T_(50)发现,催化剂的表面氧的比例与T_(50)呈线性关系,即表面氧比例越高, T_(50)越小,脱硝活性越高. NH_3-TPD结果表明,弱酸酸量的增加有助于低温脱硝活性的提高.这些结果揭示了Mn负载量影响脱硝性能的作用规律,为今后开发高效的锰基低温脱硝催化剂提供了技术支撑.  相似文献   
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本文探讨了γ-AlF3的热稳定性和酸性以及活必组分Cr^3+含量与活性的关系,考察了研制的AlF3基催化剂的活性,稳定性及再生性,并对催化剂反应前后的结构进行比较,结果表明,催化剂的强酸中心是HCFC-133a氟化生成HFC-134a的活性中心,催化剂晶格的氟离子参与了氟氯交换反应,AlF3基催化剂具有高的活性和稳定性,在350℃,经2400h连续运行后,催化剂的晶相结构及比表面积未发生明显的变化  相似文献   
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