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ACS Catalysis:Y起大作用!增強催化NH3-SCR的Cu/SSZ-39在900°C下的水熱穩定性

本文采用稀土離子Y3+增強Cu/SSZ-39催化劑在900°C下的穩定性,并對Y3+的增強穩定機理進行了深入分析。

ACS Catalysis:Y起大作用!增強催化NH3-SCR的Cu/SSZ-39在900°C下的水熱穩定性
由于Cu/CHA催化劑在800°C時具有優異的水熱穩定性,該催化劑已成功應用于工業NH3-SCR。然而,在900°C下水熱老化(HTA)4h后,Cu/CHA催化劑在300°C時的最大NOx轉化率僅為60%左右。到目前為止,Cu/SSZ-39在900°C下不能承受超過5小時的HTA。針對未來Cu/SSZ-39在NH3-SCR反應中的工業應用,需要進一步延長其900°C HTA后的催化壽命。
ACS Catalysis:Y起大作用!增強催化NH3-SCR的Cu/SSZ-39在900°C下的水熱穩定性
ACS Catalysis:Y起大作用!增強催化NH3-SCR的Cu/SSZ-39在900°C下的水熱穩定性
基于此,四川大學徐海迪課題組采用稀土離子Y3+增強Cu/SSZ-39催化劑在900°C下的穩定性,并對Y3+的增強穩定機理進行了深入分析。實驗結果顯示,1wt% Cu/Y1.0-SSZ-39在900°C處理10 h后水熱穩定性最強,在200 ~ 550°C處理后NOx轉化率可達70%以上。對Y3+的優化功能可歸納如下:Y3+的空間位阻效應抑制了SSZ-39分子篩的內部收縮,防止Cu/Y1.0-SSZ-39分子篩在制備過程中的結構塌陷。同時,保留較多的Si(2OAl)結構為Cu/Y1.0-SSZ-39提供了豐富的酸中心和離子交換中心。
ACS Catalysis:Y起大作用!增強催化NH3-SCR的Cu/SSZ-39在900°C下的水熱穩定性
此外,Y3+在SSZ-39分子篩中的空間位阻效應有助于Cu2+與SSZ-39分子篩D6R中的兩個骨架氧原子相互作用,在Cu/Y1.0-SSZ-39分子篩表面形成更多的具有更強水熱穩定性的Z2Cu物種。
Y3+的電子斥力誘導ZCuOH進入Cu/Y-SSZ-39內通道的離子交換位點,并通過表面Y3+和Z2Cu對H2O分子的空間位阻效應進一步提高ZCuOH的水熱穩定性。由于Y3+的這些優化功能,成功地提高了分離的Cu2+物種和SSZ-39沸石骨架在900°C的水熱穩定性,這可以為設計滿足嚴酷工況下NOx“近零”排放的催化劑提供重要指導。
Highlights on Key Roles of Y on the Hydrothermal Stability at 900 °C of Cu/SSZ-39 for NH3-SCR. ACS Catalysis, 2022. DOI: 10.1021/acscatal.2c03757

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