[发明专利]一种用于NH3‑SCR脱硝的复合氧化物催化剂及其制备方法有效
申请号: | 201510985416.8 | 申请日: | 2015-12-25 |
公开(公告)号: | CN105597737B | 公开(公告)日: | 2017-09-01 |
发明(设计)人: | 张鹏;梅崇珍;李凯慧;翟雯航 | 申请(专利权)人: | 华北水利水电大学 |
主分类号: | B01J23/31 | 分类号: | B01J23/31;B01J35/10;B01D53/86;B01D53/56 |
代理公司: | 郑州中原专利事务所有限公司41109 | 代理人: | 王晓丽 |
地址: | 450045*** | 国省代码: | 河南;41 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 nh sub scr 复合 氧化物 催化剂 及其 制备 方法 | ||
1.一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂,其特征在于:它是由锡、钨和铋的氧化物组成的金属复合氧化物SnOx-WOx-BiOx,其中锡和铋元素的摩尔比为0.1~10.0,锡和钨元素的摩尔比为0.1~10.0。
2.根据权利要求1所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂,其特征在于:金属复合氧化物中锡的氧化物为Sn2+和Sn4+的氧化物混合体;钨的氧化物为W5+和W6+的氧化物混合体;所述铋的氧化物为Bi3+和Bi5+的氧化物混合体。
3.根据权利要求1或2所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂,其特征在于:锡、钨、铋的氧化物在金属复合氧化物中形成固溶体。
4.根据权利要求1所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂,其特征在于:锡和钨元素的摩尔比为0.5-5.0。
5.根据权利要求1所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂,其特征在于:锡和铋元素的摩尔比为0.5-5.0。
6.根据权利要求1至3任一所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂的制备方法,其特征在于,步骤为:
1)称取等重量的钨源和草酸溶于去离子水中,在室温下以300~500rpm搅拌10min~20min,溶液澄清后向其中加入锡源、铋源和模板剂,继续搅拌20min~40min使其充分混合,混合溶液中锡、钨、铋三者的浓度之和为0.3-6.0mol/L,锡和铋元素的摩尔比为0.1~10.0,锡和钨元素的摩尔比为0.1~10.0,模板剂与钨源、锡源、铋源总重量的比为1%~10%;
2)向上述混合溶液中加入钨源、锡源、铋源总重量10~15倍的沉淀剂,搅拌处理30~60min使其充分混合,然后升温至85~95℃,搅拌处理12~24h,之后降至室温得浆液;
3)将步骤2)中得到的浆液转移至水热反应釜中于80~120℃处理5~10h,然后降至室温;
4)将步骤3)中得到的沉淀进行过滤、洗涤后转移至110~130℃的干燥装置中干燥处理5~10h,然后将干燥后的产物置于500~700℃的空气条件下焙烧4~6h,并进行压片成型;
所述模板剂为1-丁基-3-甲基咪唑十二烷基硫酸酯、N-丁基-N-甲基吡咯烷十二烷基硫酸酯中的一种或两种的混合物。
7.根据权利要求6所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂的制备方法,其特征在于:锡源为硫酸亚锡、四氯化锡中的一种或两种的混合物;钨源为钨酸铵、仲钨酸铵、硝酸钨或氯化钨中的至少一种;铋源为醋酸铋、硝酸铋或铋酸钠中的至少一种。
8.根据权利要求6所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂的制备方法,其特征在于:模板剂与钨源、锡源、铋源总重量的比为3%~6%。
9.根据权利要求6所述一种用于NH3-SCR脱硝的复合氧化物催化剂的制备方法,其特征在于:步骤2)中所用的沉淀剂是尿素。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华北水利水电大学,未经华北水利水电大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510985416.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法