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CeO2纳米层对多层载体x-CeO2/3DOM Al2O3负载纳米Au催化剂催化柴油炭烟燃烧活性的影响
引用本文:靳保芳,韦岳长,赵震,刘坚,李亚钊,李人杰,段爱军,姜桂元.CeO2纳米层对多层载体x-CeO2/3DOM Al2O3负载纳米Au催化剂催化柴油炭烟燃烧活性的影响[J].催化学报,2017,38(9).
作者姓名:靳保芳  韦岳长  赵震  刘坚  李亚钊  李人杰  段爱军  姜桂元
作者单位:1. 中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室,北京,102249;2. 中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室, 北京102249;沈阳师范大学能源与环境催化研究所, 辽宁沈阳110034
基金项目:the National High Technology Research and Development Program of China,the National Natural Science Foundation of China,the Beijing Nova Program,the Special-ized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education,the Science Foundation of China University of Petroleum-Beijing (YJRC-2013-13;2462013BJRC003).国家高技术研究发展计划,国家自然科学基金,北京市科技新 星 计 划,高 等 学 校 博 士 学 科 点 专 项 科 研 基 金,中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 科 学 基 金
摘    要:与汽油车相比,柴油车具有CO2排放低、寿命长和经济性好等优点,所以近年来受到广泛关注并被大量使用.但是,柴油车在使用过程中会产生大量炭烟颗粒物(PM),对大气环境和人类健康造成很大威胁.因此,开展这方面的基础研究具有重要的科学意义及环境保护意义.催化柴油炭烟燃烧反应是一个气-固-固多相深度氧化反应,由于PM的粒径远大于传统催化剂,导致PM不能进入催化剂孔道内部,造成催化剂活性比表面积利用率较低.设计并制备大孔径的三维有序大孔结构(3DOM)的催化剂,能够减小反应扩散阻力,增加催化剂与炭烟颗粒物的有效接触,加快反应进行.另外,可以通过在3DOM氧化物表面担载其它活性组分,提高催化剂的氧化还原性能,进而提高其活性.CeO2有很好的储放氧性能,在柴油车尾气净化催化剂中较为常见,但是单一的CeO2热稳定性较差,高温下容易烧结,使得比表面积减小,并且失去储氧能力,造成催化剂失活.文献中较常见的解决办法是在CeO2中掺杂其它阳离子,如Zr4+,Pr3+,Al3+,La3+及Y3+等离子,以提高CeO2的抗高温烧结能力.此外,研究报道的催化剂对催化柴油炭烟颗粒物燃烧的峰值温度已经远低于炭烟颗粒物的自燃温度,但是对颗粒物的起燃温度仍普遍较高.我们前期研究结果表明,担载纳米Au颗粒催化剂能够显著降低炭烟燃烧的起燃温度.本文采用胶体晶体模板法制备了3DOM Al2O3载体,利用微孔膜-氨沉淀法担载不同量的活性组分CeO2,制备出一种负载型x-CeO2/3DOM Al2O3催化剂,它既可减少稀土元素用量,降低成本,又因为Al2O3的机械强度较高,还能保证催化剂的机械强度足够好.为了进一步降低催化剂催化炭烟燃烧的起燃温度,利用还原沉积法在多层载体x-CeO2/3DOM Al2O3上负载纳米Au催化剂,制备出不同厚度的CeO2纳米层负载Au催化剂(Au/x-CeO2/3DOM Al2O3).利用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、H2程序升温还原和O2程序升温脱附等方法研究了催化剂的结构及物化性质与催化剂活性之间的关系,提出了消除PM反应的可能机理.结果表明,Al3+离子能够部分进入到CeO2中,形成Al-Ce固溶体.由于Al离子半径小于Ce离子,Al3+掺杂后能引起CeO2晶格发生畸变,产生大量缺陷,形成大量氧空位,促进晶格氧的移动,从而使催化剂具有更大的储放氧能力.在Au/x-CeO2/3DOM Al2O3催化剂中,CeO2担载量过高时,氧化铈纳米层较厚,活性组分容易烧结,不利于催化剂活性提高;而CeO2担载量过低,则CeO2纳米层较稀薄,催化剂的氧化还原性能受限,催化剂活性也不高.因此,CeO2的担载量应适当.此外,Au和CeO2之间的强相互作用能够增加Au纳米颗粒表面活性氧物种的数量,从而促进柴油炭烟燃烧反应.活性测试结果表明,担载纳米Au颗粒后,催化剂催化柴油炭烟燃烧的起燃温度均明显降低,在所制备的系列催化剂中Au/20%CeO2/3DOM Al2O3催化剂展示了最高的催化活性,T10,T50和T90分别为267,372和426 oC.

关 键 词:三维有序大孔材料  纳米金催化剂  多层载体  氧化铈纳米层  炭烟燃烧

Three-dimensionally ordered macroporous CeO2/Al2O3-supported Au nanoparticle catalysts: Effects of CeO2 nanolayers on catalytic activity in soot oxidation
Baofang Jin,Yuechang Wei,Zhen Zhao,Jian Liu,Yazhao Li,Renjie Li,Aijun Duan,Guiyuan Jiang.Three-dimensionally ordered macroporous CeO2/Al2O3-supported Au nanoparticle catalysts: Effects of CeO2 nanolayers on catalytic activity in soot oxidation[J].Chinese Journal of Catalysis,2017,38(9).
Authors:Baofang Jin  Yuechang Wei  Zhen Zhao  Jian Liu  Yazhao Li  Renjie Li  Aijun Duan  Guiyuan Jiang
Abstract:A series of catalysts consisting of three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) x-CeO2/Al2O3-supported Au nanoparticles (x = 2, 10, 20, and 40 wt%) were successfully synthesized using a reduction-deposition method. These catalysts were characterized using scanning electron microscopy, the Brunauer-Emmett-Teller method, X-ray diffraction, transmission electron micros-copy, ultraviolet-visible spectroscopy, and temperature-programmed reduction by H2. Au nanopar-ticles of mean particle size 5 nm were well dispersed and supported on the inner walls of uniform macropores. The 3DOM structure improved the contact efficiency between soot and the catalyst. An Al-Ce-O solid solution was formed in the multilayer support, i.e., x-CeO2/Al2O3, by the incorporation of Al3+ ions into the CeO2 lattice, which resulted in the creation of extrinsic oxygen vacancies. Strong interactions between the metal (Au) and the support (Ce) increased the amount of active oxygen species, and this promoted soot oxidation. The catalytic performance in soot combustion was eval-uated using a temperature-programmed oxidation technique. The presence of CeO2 nanolayers in the 3DOM Au/x-CeO2/Al2O3 catalysts clearly improved the catalytic activities in soot oxidation. Among the prepared catalysts, 3DOM Au/20%CeO2/Al2O3 showed high catalytic activity and stabil-ity in diesel soot oxidation.
Keywords:Three-dimensionally ordered  macroporous material  Gold nanoparticle  Multilayer support  CeO2 nanolayer  Soot combustion
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