铈改性CuO₂−δ催化剂

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

具体参数

NO转化率
{'zh': '~100', 'en': '~100'} %
NO吸附能
{'zh': '-0.71', 'en': '-0.71'} eV
Cu⁺-CO红外峰
{'zh': '2119', 'en': '2119'} cm⁻¹
N₂O红外峰
{'zh': '2208', 'en': '2208'} cm⁻¹

技术优势

宽温域近100%转化

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。

Ce³⁺/Cu²⁺氧化还原循环

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。

增强NO吸附能

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。

低温L-H机理

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。

应用场景