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| 1 | 钯基催化剂氧化低浓度甲烷的研究进展显示文摘甲烷(CH_(4))是一种重要的温室气体,其引发温室效应的能力是等量CO_(2)的25倍。船用天然气发动机排气中存在低浓度(0.05%~0.5%)CH_(4)泄露。CH_(4)化学结构稳定,起燃温度高,低浓度CH_(4)难以被捕集利用,催化氧化是去除尾气中低浓度CH_(4)的主要方式。贵金属钯(Pd)是完全氧化低浓度CH_(4)性能良好的催化材料。针对Pd基催化剂低温活性、可靠性以及研发成本等问题,本文介绍了目前Pd基催化剂主要研究进展。首先明晰了催化剂的Pd粒径和价态分布、Pd分散状态、载体种类以及强金属-载体间相互作用(SMSI)等对甲烷氧化活性的影响规律;其次,总结了目前公认的Pd基催化剂表面甲烷氧化机理和反应路径;之后,详细阐述了Pd基催化剂运行过程中高温烧结、水中毒及硫中毒等多种失活机制;最后,总结了当前低浓度甲烷完全氧化面临的主要挑战以及未来甲烷氧化催化剂的发展方向,并简要提出了Pd基催化剂的性能改善策略。 | 赵旭腾 侯进 王一男 桂煜 张毅然 李珂 陈婷 林赫 | 2023 | 能源环境保护2023,37,2: | 2 |
| 2 | 甲烷完全催化氧化研究进展显示文摘甲烷是对全球温升贡献仅次于二氧化碳的温室气体,且其全球增温潜势是CO_(2)的80倍以上。在全球变暖和大气中甲烷含量不断增长的背景下,完全催化氧化大气甲烷对于减缓温室效应和全球变暖具有重要价值。然而,由于甲烷具有较高的结构稳定性,在温和条件下将其催化氧化一直面临巨大的挑战。本文综述了近年来甲烷完全氧化在热催化、光催化以及光热协同催化三种反应条件下的研究进展,热催化中高温增大了能耗并加速了催化剂的失活,开发低温反应条件下的催化剂已经成为甲烷完全热催化的重点;光催化提供了一种常温常压条件下利用光能氧化甲烷的方法,但是相对热催化来说反应速率较低;光热协同催化在光能和热能的协同作用下,可实现温和条件下的甲烷高效完全催化氧化,表现出潜在的应用前景。本文就三种反应催化剂的发展进行综述,系统分析了不同反应的原理,以及不同反应条件下甲烷完全催化氧化的优势与不足,同时总结了催化氧化甲烷所面临的挑战,并提供潜在的解决方案,期望为今后的甲烷氧化研究提供借鉴。 | 孙晨 赵昆峰 易志国 | 2023 | 无机材料学报2023,38,11: | 0 |
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