分别以硝酸铜水溶液和乙醇溶液为原料、氢氧化钠为沉淀剂,采用直接沉淀法制备了纳米CuO.通过TEM、XRD和XPS技术对比分析了乙醇对纳米CuO粒径及晶型的影响,并对比测试了制得的两种纳米CuO室温脱硫性能.实验结果表明:乙醇为分散剂制得的纳米CuO主要是球形,其平均粒径约为7nm,水为分散剂制得的样品中出现了大量棒形纳米CuO,尺寸约为8 nm×36 nm,说明溶剂极性影响纳米材料的粒径和晶型的形成;球形纳米CuO室温脱除H2S的活性时间是棒形纳米CuO的近两倍,表明纳米粒子的结构是影响脱硫性能的重要因素.
参考文献
[1] | Nguyen P;Nhut J M;Edouard D et al.[J].Catalysis Today,2009,141:397-402. |
[2] | Jean-Mario N;Patrick N;Cuong P H.[J].Catalysis Today,2004(91-92):91-97. |
[3] | Kersen U;Keiski R L .[J].CATALYSIS COMMUNICATIONS,2009,10:1039-1042. |
[4] | 邵纯红,姜安玺,李芬,闫波,周百斌.纳米ZnO脱硫剂表面结构与室温脱除H2S性能的研究[J].无机化学学报,2005(08):1149-1154. |
[5] | 邵纯红;姜安玺;李芬.[J].燃料化学学报,2005(33):407-411. |
[6] | Luo Jinyong;Meng Ming;Yao Jinsong et al.[J].Applied Catalysis B:Environmental,2009,87(01):92-103. |
[7] | Oguz Karvan;Husnu Atakul .Investigation of CuO/mesoporous SBA-15 sorbents for hot gas desulfurization[J].Fuel Processing Technology,2008(9):908-915. |
[8] | Lee H S;Kim J Y;YU J K et al.[J].Korean Journal of Chemical Engineering,2005,22:889-893. |
[9] | Ko T H;Chu H;Chaung L K.[J].Chemosphere,2005(58):467-474. |
[10] | Lee S C;Park S H;Lee S M et al.[J].Catalysis Today,2007,120:358-362. |
[11] | Li WJ.;Zhong WZ.;Yin ZW.;Shi EW. .Growth mechanism and growth habit of oxide crystals[J].Journal of Crystal Growth,1999(1/2):186-196. |
[12] | 马洪涛,邓国才,包信和.Cu-ZnO-Al2O3甲醇合成催化剂活性组分的高温动态变化[J].催化学报,2001(03):259-262. |
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