貴金屬顆粒催化劑再生的關鍵步驟是什么
(1)催化劑失活原因診斷
在對失活貴金屬顆粒催化劑進行再生之前,需對其失活原因進行研究分析,通過對失活催化劑樣品的各項物理化學性能(包括組分含量、比表面積、孔隙率、孔徑分布、晶型結構、強度、活性等)指標的檢測,確認貴金屬顆粒催化劑失活的本征原因,為催化劑再生提供方案。
(2)清掃
采用壓縮空氣吹掃等物理作用清除催化劑表面以及孔道內的飛灰,以將催化劑孔道內外的飛灰清洗干凈。
(3)松散
貴金屬顆粒催化劑的外表面積和微孔特性很大程度上決定了催化劑反應活性,簡單的物理清掃無法清除催化劑微孔中的堵塞物,此時,通過加入特制的松散劑配合以超聲、鼓泡的方式對催化劑進行松散處理可以實現清除催化劑微孔中堵塞物的目的,大大提高孔隙率。
(4)復孔
貴金屬顆粒催化劑中毒現象的發生主要是由于原煙氣中的有毒化學成分作用于催化劑的活性位點造成的,這些化學混合物會沉積在催化劑表面微孔內,與催化劑活性組分反應,但當通過復孔添加劑的處理后,能很好地去除這些沉積在微孔內的有毒物質,恢復催化劑的活性位。
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。納米貴金屬顆粒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。
納米貴金屬顆粒催化劑的種類
貴金屬顆粒催化劑按照組成和結構通??煞譃榫啻呋瘎┖投嘞啻呋瘎?。
均相貴金屬顆粒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。
多相貴金屬顆粒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。
(1)催化劑失活原因診斷
在對失活貴金屬顆粒催化劑進行再生之前,需對其失活原因進行研究分析,通過對失活催化劑樣品的各項物理化學性能(包括組分含量、比表面積、孔隙率、孔徑分布、晶型結構、強度、活性等)指標的檢測,確認貴金屬顆粒催化劑失活的本征原因,為催化劑再生提供方案。
(2)清掃
采用壓縮空氣吹掃等物理作用清除催化劑表面以及孔道內的飛灰,以將催化劑孔道內外的飛灰清洗干凈。
(3)松散
貴金屬顆粒催化劑的外表面積和微孔特性很大程度上決定了催化劑反應活性,簡單的物理清掃無法清除催化劑微孔中的堵塞物,此時,通過加入特制的松散劑配合以超聲、鼓泡的方式對催化劑進行松散處理可以實現清除催化劑微孔中堵塞物的目的,大大提高孔隙率。
(4)復孔
貴金屬顆粒催化劑中毒現象的發生主要是由于原煙氣中的有毒化學成分作用于催化劑的活性位點造成的,這些化學混合物會沉積在催化劑表面微孔內,與催化劑活性組分反應,但當通過復孔添加劑的處理后,能很好地去除這些沉積在微孔內的有毒物質,恢復催化劑的活性位。
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。納米貴金屬顆粒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。
納米貴金屬顆粒催化劑的種類
貴金屬顆粒催化劑按照組成和結構通??煞譃榫啻呋瘎┖投嘞啻呋瘎?。
均相貴金屬顆粒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。
多相貴金屬顆粒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。