在反相微乳液中以碳酸铵共沉淀法制备了LaMnAl11O19-α甲烷燃烧催化剂,比较了反相微乳液法与普通碳酸铵共沉淀法对催化剂相结构、比表面积、孔结构及其催化甲烷燃烧性能的影响.结果表明,反相微乳液法制备的催化剂前驱体平均粒径为2.3 nm,而普通碳酸铵共沉淀法得到的催化剂前驱体平均粒径为30.1 nm.在乙醇超临界干燥阶段,反相微乳液法制备的催化剂前驱体较容易发生铝羟基分子间脱水,形成较为丰富的孔,保持了各组分分布的均匀性,从而促进了六铝酸盐的形成,所得样品具有较大的比表面积和较高的催化甲烷燃烧的活性.
参考文献
[1] | McCarty J G.[J].NATURE,2000(6765):35. |
[2] | Ahlstrom-Silver Sand A F;Odenbrand C U I.[J].Applied Catalysis A:General:157. |
[3] | Johansson E M;Danielsson K M J;Pocoroba E;Haralson E D Jaras S G.[J].Applied Catalysis A:General:199. |
[4] | Jang B W L;Nelson R M;Spivey J J;Ocal M,Oukaci R,Marcelin G .[J].Catalysis Today,1999,47(1-4):103. |
[5] | Zarur AJ.;Ying JY. .Reverse microemulsion synthesis of nanostructured complex oxides forcatalytic combustion[J].Nature,2000(6765):65-67. |
[6] | XuJ G;TianZhJ;XuYP;XuZhSh, LinLW.[J].Studies in Surface Science and Catalysis,2004:481. |
[7] | 徐金光,田志坚,王军威,徐云鹏,徐竹生,林励吾.超临界干燥方法对甲烷燃烧催化剂LaMnAl11O19结构及活性的影响[J].催化学报,2002(05):477-480. |
[8] | Groppi G;Cristiani C;Forzatti P.[J].Applied Catalysis B:Environmental:137. |
[9] | Yan L C;Thompson L T.[J].Applied Catalysis A:General:219. |
[10] | Artizzu-Duart P;Millet J M;Guilhaume N;Garbowski E,Primet M .[J].Catalysis Today,2000,59(1-2):163. |
[11] | Machida M;Eguchi K;Arai H.[J].Journal of Catalysis,1987(02):385. |
[12] | Zwinkels M F M;Jairas S G;Menon P G;Griffin T A .[J].Catalysis Review-Science and Engineering,1993,35(03):319. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%