銅錳復合氧化物vocs催化劑及其制備方法和應用
技術領域
1.本發明涉及vocs催化劑的技術領域,具體而言,涉及銅錳復合氧化物vocs催化劑及其制備方法和應用。
背景技術:
2.揮發性有機物(volatile organic compounds,vocs)已經成為引起臭氧污染、光化學煙霧等大氣污染的重要前體物質,長期處于一定濃度的vocs環境中,會對人體造成多種無法逆轉的損害,嚴重威脅人體健康。
3.催化燃燒技術被廣泛認為是一種綠色高效的vocs處理技術。催化劑是催化燃燒技術的核心,開發高效、低成本的催化劑是該技術應用推廣的核心和關鍵。得益于豐富的礦產資源以及獨特的電子結構,錳氧化物催化劑(如mn2o3、mn3o4、mno2和mno)在催化燃燒處理vocs過程中表現出了優異的催化能力,被認為是vocs降解中最有前途的非貴金屬催化劑之一。因此,進一步提高錳氧化物催化劑對vocs的催化降解能力,能夠極大地促進催化燃燒技術的發展,并對vocs的有效治理具有長遠的意義。
4.在眾多錳氧化物中,mno2由于其晶體類型繁多,在催化反應過程中表現出良好的低溫還原性及氧物種活性,而成為近年來的研究熱點。mno2在結構方面會受到其晶格結構和晶胞參數的影響,從而表現出不同的幾何形態,進一步影響其理化特性。
5.mno2的結構單元為[mno6]八面體,通過共角或共邊的形式構成各種隧道和層狀結構。在自然界中,mno2晶體的六種主要類型(
ɑ-mno2、β-mno2、γ-mno2、ε-mno2、λ-mno2、δ-mno2)可分別分為一維隧道結構、二維層狀結構和三維網格結構三類。
[0006]
其中,
ɑ-mno2、β-mno2和γ-mno2分別具有一維的(1
×
1)(2
×
2)、(1
×
1)和(1
×
1)(1
×
2)隧道結構;ε-mno2與γ-mno2的結構比較相似,但是其錳點陣高度無序,隧道形狀不規則;δ-mno2具有由[mno6]八面體形成的二維層狀結構;λ-mno2是一種典型的尖晶石結構,具有三維的(1
×
1)隧道結構。
[0007]
ɑ-mno2的結構單元[mno6]沿c軸以共邊連接方式形成雙鏈結構,這些雙鏈的[mno6]與相鄰雙鏈共享一個頂角,形成了一維的(1
×
1)和(2
×
2)隧道結構。
ɑ-mno2的
聲明:
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