淄博市桓台县富中化工有限公司
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本实验以二氯乙烷作为催化燃烧的目标有机物,在进气浓度为4.418g"m-3,催化剂填充量为0.1g,空速为19,020h-‘的条件下进行二氯乙烷催化燃烧的实验。图3-1示出二氯乙烷在掺杂Mn,Ce的Cu基催化剂上转化率随温度的变化曲线,表3-1示出三种Cu基催化剂催化燃烧二氯乙烷的T5。和T}。值(0C>。本文采用Tao(转化率为90%对应的温度)来评价催化剂催化氧化VOCs的活性。Tao温度降低,表示VOC在催化剂的作用下,能够在更低的温度实现降解,则催化剂活性越好;反之Tao温度增高,则催化剂活性减弱。结合上图3-1和表3-1可以看出,当反应温度在3700C以下时,二氯乙烷在三种催化剂上的转化率变化趋势一致,转化率增幅较小3700C时反应转化率只能达到50%左右;当反应温度继续上升时,二氯乙烷在CuMn20X/A120:和CuMn2Ce/A120:催化剂上的转化率迅速上升,在4150C-4300C左右达到90%以上的转化率。形成对照的是:二氯乙烷在CuOX/A120:催化剂上转化率增长略为缓慢,需要4800C才能达到90%以上的转化率,说明活性组分Mn或Ce的加入能有效提高Cu基催化剂的催化活性。这可能是因为从软硬酸碱理论来讲,Cu十为交界酸,而二氯乙烷为硬碱,根据“软亲软,硬亲硬”的原则,二氯乙烷在该类催化剂表面活性位上的吸附和反应程度有限,进而影响了其对二氯乙烷的催化活性。www.anhuanchem.com