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泡沫铜电催化还原Fe(Ⅱ)EDTA络合脱硝液的研究
被引量:
2
1
作者
王浩强
张光旭
+2 位作者
刘士豪
严小妹
胡
紫瑞
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期217-224,共8页
氮氧化物会对环境造成严重的污染,对其治理已成为亟待解决的问题.络合脱硝是一种快速简便的脱硝方法,但其还原再生仍是一个难点.选取泡沫铜电极作为阴极,构建了一套电催化还原体系对Fe(Ⅱ)EDTA-NO溶液进行还原再生.扫描电镜(SEM)、X射...
氮氧化物会对环境造成严重的污染,对其治理已成为亟待解决的问题.络合脱硝是一种快速简便的脱硝方法,但其还原再生仍是一个难点.选取泡沫铜电极作为阴极,构建了一套电催化还原体系对Fe(Ⅱ)EDTA-NO溶液进行还原再生.扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)分析和重复实验结果表明,泡沫铜电极在电催化还原过程中具有很好的稳定性.对反应动力学进行拟合,结果发现,其遵循一级反应动力学.通过探究阴极电位、络合液初始pH对电催化还原过程中反应速率、选择性和法拉第效率的影响,得出最优条件为:阴极电位为-1.2 V(vs. MSE),初始pH为2.0.在最优条件下,络合液中NO的还原率可达76.6%,氨选择性为36.5%,法拉第效率为52.7%.
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关键词
电催化还原
泡沫铜
脱硝
络合液
Fe(Ⅱ)EDTA-NO
原文传递
流化床型络合液再生工艺研究
2
作者
胡
紫瑞
刘士豪
+1 位作者
冷子乐
张光旭
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022年第12期4389-4396,4405,共9页
随着工业化进程的加快,如何减少氮氧化物的排放受到了人们的强烈关注。目前,由于络合吸收法对一氧化氮(NO)具有良好的吸收性能,被视为未来脱硝技术的重要发展方向,但络合液的再生仍然是一个难题。本文针对络合脱硝中Fe(II)EDTA-NO络合...
随着工业化进程的加快,如何减少氮氧化物的排放受到了人们的强烈关注。目前,由于络合吸收法对一氧化氮(NO)具有良好的吸收性能,被视为未来脱硝技术的重要发展方向,但络合液的再生仍然是一个难题。本文针对络合脱硝中Fe(II)EDTA-NO络合液再生困难且无法连续运行问题进行了探究。以氮掺杂多孔碳为载体,钯纳米微团为活性组分制备出颗粒状Pd/NPCs催化剂,通过X射线衍射、透射电子显微镜、X射线光电子能谱对Pd/NPCs进行表征。结果表明,钯纳米微团成功负载到载体上,其平均粒径为2.36 nm, Pd^(0)含量为68%(质量分数),对还原Fe(II)EDTA-NO有着良好的催化活性。进一步探究了溶液pH、反应温度、氧含量及液气比等因素对催化剂催化还原Fe(II)EDTA-NO的影响,搭建了一套可持续运转的流化床试验装置,其评价试验结果表明在气流量为200 L/h, NO含量为0.07%(体积分数)条件下,可以维持脱硝率80%以上3 h。
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关键词
流化床
氮掺杂多孔炭
Fe(Ⅱ)EDTA-NO
脱硝
催化剂
工业化
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职称材料
题名
泡沫铜电催化还原Fe(Ⅱ)EDTA络合脱硝液的研究
被引量:
2
1
作者
王浩强
张光旭
刘士豪
严小妹
胡
紫瑞
机构
武汉理工大学化学化工与生命科学学院
出处
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第5期217-224,共8页
基金
国家工业和信息化部重点研发计划(No.CDG01-KT16)
中央高校基本科研业务费专项(No.215220002)。
文摘
氮氧化物会对环境造成严重的污染,对其治理已成为亟待解决的问题.络合脱硝是一种快速简便的脱硝方法,但其还原再生仍是一个难点.选取泡沫铜电极作为阴极,构建了一套电催化还原体系对Fe(Ⅱ)EDTA-NO溶液进行还原再生.扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)分析和重复实验结果表明,泡沫铜电极在电催化还原过程中具有很好的稳定性.对反应动力学进行拟合,结果发现,其遵循一级反应动力学.通过探究阴极电位、络合液初始pH对电催化还原过程中反应速率、选择性和法拉第效率的影响,得出最优条件为:阴极电位为-1.2 V(vs. MSE),初始pH为2.0.在最优条件下,络合液中NO的还原率可达76.6%,氨选择性为36.5%,法拉第效率为52.7%.
关键词
电催化还原
泡沫铜
脱硝
络合液
Fe(Ⅱ)EDTA-NO
Keywords
electrocatalytic reduction
copper foam
denitrification
complexing solution
Fe(Ⅱ)EDTA-NO
分类号
X701 [环境科学与工程—环境工程]
原文传递
题名
流化床型络合液再生工艺研究
2
作者
胡
紫瑞
刘士豪
冷子乐
张光旭
机构
武汉理工大学化学化工与生命科学学院
出处
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022年第12期4389-4396,4405,共9页
基金
国家重点研发计划(CDGC01-KT16)。
文摘
随着工业化进程的加快,如何减少氮氧化物的排放受到了人们的强烈关注。目前,由于络合吸收法对一氧化氮(NO)具有良好的吸收性能,被视为未来脱硝技术的重要发展方向,但络合液的再生仍然是一个难题。本文针对络合脱硝中Fe(II)EDTA-NO络合液再生困难且无法连续运行问题进行了探究。以氮掺杂多孔碳为载体,钯纳米微团为活性组分制备出颗粒状Pd/NPCs催化剂,通过X射线衍射、透射电子显微镜、X射线光电子能谱对Pd/NPCs进行表征。结果表明,钯纳米微团成功负载到载体上,其平均粒径为2.36 nm, Pd^(0)含量为68%(质量分数),对还原Fe(II)EDTA-NO有着良好的催化活性。进一步探究了溶液pH、反应温度、氧含量及液气比等因素对催化剂催化还原Fe(II)EDTA-NO的影响,搭建了一套可持续运转的流化床试验装置,其评价试验结果表明在气流量为200 L/h, NO含量为0.07%(体积分数)条件下,可以维持脱硝率80%以上3 h。
关键词
流化床
氮掺杂多孔炭
Fe(Ⅱ)EDTA-NO
脱硝
催化剂
工业化
Keywords
fluidized bed
nitrogen doped porous carbon
Fe(Ⅱ)EDTA-NO
denitration
catalyst
industrialization
分类号
TQ426.94 [化学工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
泡沫铜电催化还原Fe(Ⅱ)EDTA络合脱硝液的研究
王浩强
张光旭
刘士豪
严小妹
胡
紫瑞
《环境科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2022
2
原文传递
2
流化床型络合液再生工艺研究
胡
紫瑞
刘士豪
冷子乐
张光旭
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2022
0
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职称材料
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