宽温域近100%脱硝
通过铈掺杂构建Ce³⁺/Cu²⁺氧化还原对,强化NO吸附与低温L-H路径,打破单金属氧化物低温活性瓶颈
石勇 · Meng Jie, Shen · 高金索 · 于凤云 · Chun Yan, Li · 熊巍 · 黄丽萍
Surfaces and Interfaces 2026
Ce₀.₅Cu₀.₅O₂₋δ在225–450 °C内保持NO转化率接近100%,远超纯CuO的高温局限。
Ce修饰诱导Ce³⁺+Cu²⁺↔Ce⁴⁺+Cu⁺循环,产生更多NO和CO吸附位点,提升催化效率。
DFT计算表明Ce掺杂使N 2p成键轨道向费米能级移动,NO吸附能增至-0.71 eV,有利于N-O键削弱。
原位红外在Cu⁺-Ov-Ce³⁺位点检测到Cu⁺-CO和N₂O中间体,证实低温Langmuir-Hinshelwood路径。