[发明专利]My 有效
申请号: | 201810049803.4 | 申请日: | 2018-01-18 |
公开(公告)号: | CN108295849B | 公开(公告)日: | 2021-06-22 |
发明(设计)人: | 梁萧雅;尹宏峰;余小龙 | 申请(专利权)人: | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
主分类号: | B01J23/63 | 分类号: | B01J23/63;B01J23/66;B01J35/10;B01J37/08;B01J37/16;C10K3/04 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 王茹;王锋 |
地址: | 315201 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | base sub | ||
本发明公开了一种My/LaxSr1‑xTi1‑yO3催化剂、其制法及应用。所述催化剂的化学式为My/LaxSr1‑xTi1‑yO3,其中M为贵金属掺杂活性组分,LaxSr1‑xTi1‑yO3为氧化物载体,x为0.05~0.95,y为0.01~0.1。所述氧化物载体具有三维有序介孔钙钛矿结构,贵金属掺杂活性组分均匀负载在氧化物载体上。所述制法包括:使金属前驱物混合体系与硬模板微球混合,并高温煅烧得到LaxSr1‑xTi1‑yMyO3催化剂前体,之后进行还原处理,制得My/LaxSr1‑xTi1‑yO3催化剂。本发明催化剂的制备工艺简单可控,所获催化剂表面均匀分散贵金属活性组分,催化活性高。
技术领域
本发明涉及催化剂,尤其涉及一种具有表面均匀分散贵金属活性组分的三维有序介孔钙钛矿结构My/LaxSr1-xTi1-yO3催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂制备技术领域。
背景技术
近年来,绿色友好型化学一直是发展的重点。汽车尾气不完全燃烧所造成的大气污染和燃料电池中合成气的不纯物质所导致的Pt电极中毒,这些都是科学家们时代解决的核心问题。目前大多数用来解决这些问题的催化剂是贵金属负载氧化物载体,包括 Au/Al2O3、Pt/TiO2、Pt/CeO2-TiO2、Pt/Al2O3、Fe2O3-Cr2O3、CuO-ZnO等。虽然这些催化剂制备工序简单、贵金属活性高,但是成本高、循环稳定性差,而且工业上应用在水煤气反应中的高温催化剂(Fe2O3-Cr2O3)在反应过程中容易产生Cr6+,这不仅污染环境,也对人身健康造成威胁;低温水煤气转换催化剂(CuO-ZnO)则具有自然特性,贮存要求较高,这就需要研究出一种环保、高效、循环稳定性高、适用范围广的催化剂。
ABO3结构的独特性和可修饰性受到大多数研究者的青睐,这种结构的催化剂易合成、成本低、应用范围广。目前主要的合成方法包括共沉淀法、水热合成法、溶胶凝胶法、固相合成法等。但是这些方法合成出来的催化剂孔径小、内扩散影响严重、孔道无序不均一,而且掺杂贵金属表面析出量少造成催化结果不理想。
因此,如何对ABO3结构催化剂的制备方法进行优化,寻求一种催化活性高、又可以增大表面析出贵金属活性成分的含量和分散性的催化剂制备新技术,已然成为业界研究人员长期以来一直努力的方向。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种具有表面均匀分散贵金属活性组分的三维有序介孔钙钛矿结构My/LaxSr1-xTi1-yO3催化剂及其制备方法,以克服现有技术中的不足。
本发明的另一目的在于提供所述催化剂的应用。
为实现前述发明目的,本发明采用的技术方案包括:
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