三金属FeNiCu原子簇
中低温脱硝性能跃升
利用金属间协同作用锚定于碳基,破解传统C₃H₆-SCR催化剂中低温活性不足难题
赵兵涛 · Kashif, Muhammad · Heynderickx, Philippe M. · 苏亚欣
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
具体参数
- NO转化率
- {'zh': '81', 'en': '81'} %
- NO转化率
- {'zh': '78', 'en': '78'} %
- N₂选择性
- {'zh': '93', 'en': '93'} %
- NO转化率
- {'zh': '100', 'en': '100'} %
- 比表面积
- {'zh': '541.4', 'en': '541.4'} m²/g
技术优势
中低温活性大幅提升
三金属Fe-Ni-Cu协同作用显著增强低温氧化还原能力,使NO转化率较双金属体系提高15–20个百分点。
宽温度窗口下高效稳定
从150 °C到425 °C均保持高活性,尤其300–425 °C区间NO完全转化,适应变工况运行。
高N₂选择性避免二次污染
即使在含氧量较高的4% O₂条件下,150 °C时N₂选择性仍达93%,抑制N₂O生成。
碳基结构避免金属氧化
催化剂表面无金属氧化物,活性金属以原子级分散的M-Nₓ-C形式存在,抗烧结失活。
应用场景
- 柴油车尾气后处理:替代钒基催化剂,在柴油车冷启动阶段高效净化NOx,避免低温排放超标。
- 工业烟气脱硝:在钢铁、焦化等变温烟气中,用烃类还原剂替代氨,消除氨逃逸风险。
- 固定源NOx减排:为燃气轮机等固定源提供高效、稳定的烃基SCR方案,降低运营成本。
- 低温脱硝催化剂:以150 °C下81%转化率突破低温极限,特别适合启停频繁的排放源。