[发明专利]过渡金属负载沸石和其制造方法以及氮氧化物净化用催化剂和其使用方法在审

专利信息
申请号: 201880017582.0 申请日: 2018-03-12
公开(公告)号: CN110392607A 公开(公告)日: 2019-10-29
发明(设计)人: 堀田悠介;田中学;武胁隆彦;松尾武士 申请(专利权)人: 三菱化学株式会社
主分类号: B01J29/76 分类号: B01J29/76;B01D53/86;B01D53/90;B01D53/94;C01B39/48;F01N3/08;F01N3/10
代理公司: 上海华诚知识产权代理有限公司 31300 代理人: 李晓
地址: 日本国东京都千*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 负载沸石 过渡金属 强度比 程序升温脱附法 氮氧化物净化 近红外分光法 紫外可见 最大峰 催化剂 观察 吸收 制造
【权利要求书】:

1.一种过渡金属负载沸石,其特征在于,其为沸石上负载有过渡金属M而成,所述沸石的骨架结构中至少包含硅原子和铝原子,且具有在国际沸石协会IZA规定的代码中标示为AEI或AFX的结构,所述过渡金属负载沸石满足以下的(1)和(2),

(1)根据下述式(I)求得的基于紫外可见近红外分光法UV-Vis-NIR的吸收强度比小于0.4,

32,500cm-1处强度/12,500cm-1处强度…(I)

(2)通过氨程序升温脱附法NH3-TPD求得的峰强度至少存在于200℃~400℃的范围和450℃~600℃的范围,200℃~400℃的范围的最大峰强度相对于450℃~600℃的范围的最大峰强度之比NH3-TPD200~400/NH3-TPD450~600在1.0以上2.0以下。

2.根据权利要求1所述的过渡金属负载沸石,其特征在于,还满足以下的(3),

(3)M/Al摩尔比在0.1以上0.35以下。

3.根据权利要求1或2所述的过渡金属负载沸石,其特征在于,所述基于紫外可见近红外分光法UV-Vis-NIR的吸收强度比小于0.3。

4.根据权利要求1或2所述的过渡金属负载沸石,其特征在于,所述基于紫外可见近红外分光法UV-Vis-NIR的吸收强度比小于0.2。

5.根据权利要求1~4中任一项所述的过渡金属负载沸石,其特征在于,通过氨程序升温脱附法NH3-TPD求得的所述过渡金属负载沸石的最大峰强度处的温度在250℃~400℃的范围。

6.根据权利要求1~5中任一项所述的过渡金属负载沸石,其特征在于,所述过渡金属M为铜和/或铁。

7.一种用于净化氮氧化物的氮氧化物净化用催化剂,其中,所述催化剂含有权利要求1~6中任一项所述的过渡金属负载沸石。

8.一种过渡金属负载沸石的作为用于净化氮氧化物的催化剂的使用方法,其为沸石上负载有过渡金属M而成的过渡金属负载沸石的作为用于净化氮氧化物的催化剂的使用方法,所述沸石的骨架结构中至少包含硅原子和铝原子,且具有在国际沸石协会IZA规定的代码中标示为AEI或AFX的结构,所述使用方法的特征在于,所述过渡金属负载沸石满足以下的(1)和(2),

(1)根据下述式(I)求得的基于紫外可见近红外分光法UV-Vis-NIR的吸收强度比小于0.4,

32,500cm-1处强度/12,500cm-1处强度…(I)

(2)根据氨程序升温脱附法NH3-TPD求得的峰强度至少存在于200℃~400℃的范围和450℃~600℃的范围,200℃~400℃的范围的最大峰强度相对于450℃~600℃的范围的最大峰强度之比NH3-TPD200~400/NH3-TPD450~600在1.0以上2.0以下。

9.根据权利要求8所述的过渡金属负载沸石的使用方法,其特征在于,所述过渡金属负载沸石还满足以下的(3),

(3)M/Al摩尔比在0.1以上0.35以下。

10.根据权利要求8或9所述的过渡金属负载沸石的作为用于净化氮氧化物的催化剂的使用方法,其特征在于,所述基于紫外可见近红外分光法UV-Vis-NIR的吸收强度比小于0.3。

11.根据权利要求8或9所述的过渡金属负载沸石的作为用于净化氮氧化物的催化剂的使用方法,其特征在于,所述基于紫外可见近红外分光法UV-Vis-NIR的吸收强度比小于0.2。

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