新结构脱硝催化剂的设计_制备及性能_张登松

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湖南省长沙市2024-2025学年高三上学期月考卷(三)化学试卷含答案

湖南省长沙市2024-2025学年高三上学期月考卷(三)化学试卷含答案

2025届高三月考试卷(三)化学(答案在最后)本试题卷分选择题和非选择题两部分,共10页。

时量75分钟,满分100分。

可能用到的相对原子质量:H~1 O~16 Na~23 S~32 Cl~35.5 Cu~64 Br~80一、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

)1.“定州花瓷瓯,颜色天下白”。

定窑烧制的白瓷胎质洁白细腻,釉色匀净,薄而坚硬,素有“白如玉、薄如纸、声如磬”的美誉,下列物质材质与之相同的是()A.黄花梨四撞提盒B.女史箴图C.曾侯乙青铜编钟D.青花山水长形瓷枕2.下列化学用语的表示正确的是()A.23592U 和23892U 互为同素异形体B.3BCl 的价层电子对互斥模型:C.+4NH 的电子式为+HH [H N H]∶∶,离子呈平面正方形结构D.天然橡胶的结构简式:3.下列有关物质结构与性质的说法错误的是()A.2N 和科学家合成的3N 、4N 分子,固态时都是分子晶体B.金刚石的熔点高于SiC ,是因为共价晶体中共价键越强,熔点越高C.石墨中相邻碳原子平面之间相隔很近,因此层和层之间存在很强的静电作用使电子几乎不能在碳原子平面中运动D.氨气易液化,是因为氨分子间形成氢键4.Z 是医药工业和香料工业的重要中间体,合成路线如图所示。

下列说法正确的是()A.X 和Y 互为同系物B.X →Y 属于取代反应,Y →Z 属于氧化反应C.X 生成Y 的过程中会有副产物D.X 、Y 、Z 中所有原子可共平面5.下列装置与对应操作正确的是()A.比较4KMnO 、2Cl 、S的氧化性B.分离苯酚和水的混合物C.制取3NaHCO 晶体D.测定KI 溶液的浓度A.AB.BC.CD.D 6.W 、X 、Y 、Z 、M 为原子序数依次增大的短周期主族元素,最外层电子数之和为17,X 和Z 的基态原子均有两个未成对电子,M 的某种盐的阴离子-3WXZ 由于形成如图的双聚物结构导致溶解度降低。

轻稀土基整体蜂窝式烟气脱硝催化剂的关键技术及产业化应用

轻稀土基整体蜂窝式烟气脱硝催化剂的关键技术及产业化应用

轻稀土基整体蜂窝式烟气脱硝催化剂的关键技术及产业化应用
轻稀土基整体蜂窝式烟气脱硝催化剂是一种新型的烟气脱硝催化剂,具有高效、低成本和环保等特点。

其关键技术及产业化应用主要包括以下几个方面。

一、催化剂设计和制备技术:针对烟气脱硝过程中产生的硫酸盐和氧化硫等有害物质,轻稀土基整体蜂窝式烟气脱硝催化剂采用了复合掺杂和多孔结构设计,以提高催化剂的催化活性和硫抗毒性能。

制备技术包括溶胶-凝胶法、共沉淀法和浸渍法等。

二、催化剂载体材料选用技术:整体蜂窝式结构的催化剂需要选用高温稳定性好的载体材料,以保证催化剂在高温反应条件下具有较好的稳定性和抗硫性能。

常用的载体材料有γ-Al2O3和La-stabilized zirconia等。

三、反应工艺参数优化技术:包括反应温度、反应气体组成、空速、催化剂负荷量等参数的优化研究,以提高脱硝效率和降低能耗。

四、中试和工业化应用:经过实验室试验验证后,需要进行中试和工业化应用。

中试阶段进行中试催化剂的选型和反应工艺参数的进一步优化,同时对催化剂的寿命和再生等进行评估。

工业化应用阶段需要考虑催化剂的生产成本、使用寿命和运维等因素,并制定相应的操作规程。

总之,轻稀土基整体蜂窝式烟气脱硝催化剂的关键技术涉及催
化剂设计和制备技术、催化剂载体材料选用技术、反应工艺参数优化技术以及中试和工业化应用等。

随着环保要求的不断提高,该催化剂的产业化应用前景广阔。

脱硝过程中催化剂的设计与性能优化研究

脱硝过程中催化剂的设计与性能优化研究

脱硝过程中催化剂的设计与性能优化研究摘要脱硝技术是目前减少大气污染的重要途径之一。

在脱硝过程中,催化剂是关键的催化剂,直接影响脱硝反应的效率和选择性。

本文综述了脱硝催化剂的设计和性能优化研究进展,分析了影响催化剂性能的因素,并讨论了如何通过改变催化剂的结构和组成、优化反应条件和催化剂的制备方法等方面来提高催化剂的性能。

最后,展望了脱硝催化剂设计与性能优化研究的未来发展方向。

关键词:脱硝;催化剂;设计;性能优化1.引言随着工业化和城市化的发展,大气污染问题越来越严重。

氮氧化物(NOx)是大气中的主要污染物之一,对环境和人类健康造成了严重影响。

因此,减少NOx排放是减轻大气污染的重要手段之一。

脱硝技术是目前最有效的降低NOx排放的技术之一,它通过在脱硝催化剂的作用下将NOx转化为无害物质N2和H2O。

催化剂是脱硝技术中不可或缺的组成部分,直接影响脱硝反应的效率和选择性。

因此,对脱硝催化剂的设计和性能优化研究具有重要意义。

本文将综述脱硝催化剂的设计和性能优化研究进展,分析影响催化剂性能的因素,并讨论如何通过改变催化剂的结构和组成、优化反应条件和催化剂的制备方法等方面来提高催化剂的性能。

最后,展望了脱硝催化剂设计与性能优化研究的未来发展方向。

2.影响催化剂性能的因素2.1 催化剂的化学组成催化剂的化学组成是影响其催化性能的关键因素之一。

一般来说,催化剂的化学组成应该满足以下要求:(1)具有高的催化活性和选择性;(2)具有良好的热稳定性和耐腐蚀性;(3)催化剂中的元素在反应过程中不会引起二次污染。

因此,在设计催化剂时,需要考虑催化剂中化学组成的平衡,优化催化剂的化学组成以提高其催化性能。

2.2 催化剂的物理性质催化剂的物理性质也是影响催化剂性能的重要因素之一。

物理性质包括催化剂的比表面积、孔隙结构、晶体结构和表面酸碱性等。

这些性质直接影响催化剂的催化性能和稳定性。

因此,在催化剂的设计和制备过程中,需要考虑催化剂的物理性质,优化催化剂的物理结构以提高其催化性能。

抗中毒金属氧化物脱硝催化剂及其制备方法[发明专利]

抗中毒金属氧化物脱硝催化剂及其制备方法[发明专利]

专利名称:抗中毒金属氧化物脱硝催化剂及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:张登松,王芃芦,沈志,颜婷婷
申请号:CN202010277796.0
申请日:20200408
公开号:CN111715302A
公开日:
20200929
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种抗中毒金属氧化物脱硝催化剂及其制备方法,本发明催化剂是一种同时具有高抗碱/碱土金属和抗硫金属氧化物脱硝催化。

该催化剂主要通过硅源和铝源在金属氧化物共沉淀前驱体表面原位生长壳层,经煅烧形成介孔硅铝酸盐包覆的金属氧化物催化剂。

本发明的催化剂中低温脱硝性能优异、制备方法简单,对合成设备要求低,并具有极强的抗碱/碱土金属中毒和硫中毒能力等优点,其可适用于含碱/碱土金属飞灰和SO的固定源烟气脱硝,如垃圾焚烧炉、水泥炉窑、生物质燃料锅炉以及玻璃炉窑等。

申请人:上海大学
地址:200444 上海市宝山区上大路99号
国籍:CN
代理机构:上海上大专利事务所(普通合伙)
代理人:顾勇华
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新结构脱硝催化剂的设计、制备及性能
张登松*
上海大学纳米科学与技术研究中心,上海,200444
*Email: dszhang@
大气污染形势严峻,氮氧化物作为主要大气污染物之一,对人类及环境造成了极大的危害。

现今选择性催化还原技术是脱除氮氧化物的常用方法,其中以NH3为还原剂的选择性催化还原技术是目前工业上最有效的方法,其核心是催化剂。

钒钛基催化剂虽然已是商业化的脱硝催化剂,但还存在一些问题,如相对高的工作温度、钒具有毒性等。

开发高效低温脱硝催化剂仍是一项挑战性的工作。

近来,我们小组设计并构筑了一系列环境友好的新结构脱硝催化剂[1-10]。

特别是,利用层状双羟基氢氧化物的形成机制及其独特的结构特征,通过水热法,在三维通透结构的金属丝网或金属泡沫表面,原位生长形貌可控、组分均匀的三维分级结构复合金属氧化物高性能整体式脱硝催化剂(图1);所得新结构整体式脱硝催化剂具有良好的脱硝活性和宽的温度窗口[10]。

Fig. 1 (a) Optical photo, (b–d) SEM images of the catalysts; (e) SEM image of the catalysts after the ion sputtering thinning processing;
(f) TEM image of the catalysts; (g) HRTEM image of the catalysts; (h–l) HAADF-STEM image and EDX-mapping images of the
catalysts.Reprinted with permission from ref.1 © 2015 Royal Society of Chemistry.
关键词:催化剂;脱硝;选择性催化还原
参考文献
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