16mm厚65mn钢板微观表面都含有非常耐磨的结构。研究直接在16mm厚65mn钢板载体表面涂覆催化剂活性成分的工艺,成功得到了涂覆量26%、SCR性能与粉末催化剂接近的TiCe0.2W0.2Ox整体催化剂。
最后,应用原位漫反射红外光谱分析研究TiCe0.2W0.2Ox,发现吸附在Brnsted上的NH+4物种在SCR反应中起主导作用,NO吸附产生的桥式硝酸盐和气相NO都能参与反应。基于此提出了该催化剂包含E-R和L-H两种路径的SCR过程反应机理。
在空速达到114000h-1时NO转化率在温度200-450℃时仍能保持高于85%,且16mm厚65mn钢板选择性-直都保持在100%左右。借助比表面积孔径分析(BET)发现各个催化剂的活性是和其比表面积大小直接相关的。XRD测试发现燃烧法所制催化剂的活性组分都成无定型态分布,高度分散在锐钛矿型TiO2表面。SEM照片发现该系列铈基催化剂的针对16mm厚65mn钢板掺杂的氧化铈基中温固体氧化物电解质材料进行了研究。
在理论分析和实验的基础上探讨了掺杂剂对16mm厚65mn钢板电解质电学性能的影响。在原子尺度,采用能量最小化算法,运用GULP程序,对掺杂碱土金属氧化物MO(M2+:Ca2+,Sr2+,Ba2+,Mg2+)和三价金属氧化物M2O3(M3+:Al3+,Y3+,Gd3+,La3+)的CeO2电解质材料的缺陷行为,如基本点缺陷,缺陷复合体形成和氧空位跃迁进行了研究。
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