高稳定性贵金属纳米催化剂的制备方法

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21273221
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0202.催化化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Advantages of nanosized particles in heterogeneous catalysis have been attracted considerable interests due to the increasing dispersion, which can increase the surface to volume ratio with decreasing particle size strongly increases the specific catalytic activity. However, an inherent problem for nanocatalysts is their well documented lack of stability at realistic technical onditions. For automobile-exhaust control, a longstanding problem, affecting the applications highly dispersed metal nanoparticles, is loss of active surface area as a result of "sintering". In recent, "oxidative redispersion" has been utilized to reverse the effects of sintering, and it is found that spent Pt or Ph-based catalysts could be regenerated by changing gaseous oxygen and gaseous hydrogen at certain temperatures. This redispersion condition is very silimar to exhaust gases exiting from gasoline engines. Here, we propose to develop new method for preparing nanosized noble metal catalysts based on the redispersion phenomenon, and apply them into exhaust catalysts. For this reason, the following research work will fulfilled: (1) redispersion nanosized noble metal over various supports; (2) preparation method about nanosized supports and nanosized noble metal catalysts; (3) preparation method about nanosized supports over alumina and preparation method about nano-composites; (4)selective loading of nanoparticles of noble metal over various supports; (5) method for preparing nanosized catalytic materials in large scale.The object of this project is to provide the theoretic and technical supports for the development of high active TWC catalysts.
本项研究拟以汽车尾气净化催化剂使用贵金属纳米催化材料的制备技术为背景,以贵金属在汽车尾气气氛下可发生再分散行为为前提,通过贵金属纳米制造方法的研究,以及纳米催化材料的批量制备技术的研究,并用整体式催化剂和汽车发动机的台架实验进行验证,为可大幅度降低贵金属用量汽车尾气净化催化剂的制备技术提供理论上和基础上的支持。为此,本项研究拟开展:(1)贵金属在多种载体上的再分散行为;(2)纳米载体的制备方法以及贵金属的负载技术;(3)纳米载体在氧化铝上的分散、负载方法或纳米复合体的制备方法;(4)贵金属在纳米载体上的选择性负载;(5)纳米催化材料的批量合成方法。.本项研究拟解决的关键技术问题:(1)纳米载体的制备以及贵金属的负载方法;(2)纳米载体在氧化铝上的分散与负载技术;(3)贵金属在纳米载体上的选择性负载方法。

结项摘要

贵金属纳米粒子最具吸引力的应用领域之一是催化,特别是在汽车尾气净化中的应用。近期国际上有重要影响力的杂志都相继报导了如何使贵金属纳米粒子能够在高温时保持稳定的方法。其中,以包信和提出的“限域效应”途径最为有效。基于贵金属再分散行为和高稳定性负载型贵金属催化剂制备技术的重要性,本项目的主要研究内容有:(1)贵金属纳米粒子和载体的制备方法;(2)贵金属纳米粒子的再分散行为;(3)重点是贵金属在纳米载体上的稳定性。具体进展如下:.1. Ag改性的商用Raney-Ni催化剂,Ni:Ag=6:1时,可将甘油转化率和1,2-丙二醇的选择性分别从66.1%和48.4%提高到78.0%和65.9%。该工作被CHEMCATCHEM作为封面论文进行介绍。.2. 采用柠檬酸法制备的Ce1-xBixO2-δ,20分钟可转化97%的HMF,发现非贵金属氧化物可催化HMF的Cannizzaro反应。Pt/Ce0.8Bi0.2O2-δ室温下反应30分钟,FDCA收率高达98%,Pt/Ce0.8Bi0.2O2-δ可高效催化醇氧化。.3.将Pt纳米粒子分别负载在立方体和八面体氧化铈上,发现只有通过快速的氧化-还原处理,纳米Pt粒子可在立方体氧化铈上发生再分散,粒径从原来的3.5nm减少到1.5nm,主要原因是其具有相对较高的表面能。八面体氧化铈则出现了烧结现象。.4. 提出了双稳层结构模型催化剂,该层与载体有强相互作用,与活性组分氧化钯也有强相互作用,进而提高了Pd/Al2O3稳定性。采用置换反应制备的Pd/Ni-Al2O3-GD催化剂可在低于400℃时将甲烷完全转化,且显示出非常优异的稳定性。.5. 将纳米镍铝尖晶石嵌入氧化铝中,可提高镍铝尖晶石的稳定性;将纳米氧化铈负载在含镍的尖晶石上,可提高氧化铈的稳定性;在氧化铝表面涂覆薄层氧化硅,可进一步阻隔纳米氧化铈的迁移。在此基础上,提出利用“双势垒原理”构建多级“限域”高稳定性模型催化剂。Pt/CeO2/Al2O3@SiO2经800℃焙烧后,氧化铈的粒径几乎保持不变。CeO2/NiAl2O4/Al2O3经800℃焙烧后,氧化铈也几乎没有烧结。采用两种“限域”方法制备的CeO2/NiAl2O4/Al2O3@SiO2,经1000℃焙烧后,氧化铈的粒径几乎保持不变。100% CO转化的温度仅从170℃提高到220℃。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
不同晶型氧化锆对甲烷燃烧Pd/ZrO_2催化剂活性和稳定性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    应用化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘喜强;杨向光
  • 通讯作者:
    杨向光
The redispersion behaviour of Pt on the surface of Fe2O3
Pt在Fe2O3表面的再分散行为
  • DOI:
    10.1039/c6ra01803c
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li, Jingwei;Zhang, Yibo;Yang, Xiangguang
  • 通讯作者:
    Yang, Xiangguang
Bimetallic Effects of Silver-Modified Nickel Catalysts and their Synergy in Glycerol Hydrogenolysis
银改性镍催化剂的双金属效应及其在甘油氢解中的协同作用
  • DOI:
    10.1002/cctc.201600239
  • 发表时间:
    2016-06-07
  • 期刊:
    CHEMCATCHEM
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Chen, Bin;Zhang, Bin;Yang, Xiangguang
  • 通讯作者:
    Yang, Xiangguang
Pt负载钙钛石催化剂上氧空位对CO氧化的促进作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    无机化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐丽;闫永胜;李华明;杨向光
  • 通讯作者:
    杨向光
Ce-Zr-O2上CuO分散性对CO氧化活性的影响
  • DOI:
    10.7503/cjcu20150018
  • 发表时间:
    2015-06
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐丽;闫永胜;李华明;杨向光
  • 通讯作者:
    杨向光

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其他文献

稀土-碱土-过渡金属类钙钛石(
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    《中国稀土学报》, 21(专辑) 35-39, (2003)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵 震*;杨向光;吴 越
  • 通讯作者:
    吴 越

其他文献

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杨向光的其他基金

基于分子氧活化低温SCR催化剂的研究
  • 批准号:
    22176185
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    60.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于分子氧活化低温SCR催化剂的研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于C-H键活化构建烃类VOCs净化高效催化剂
  • 批准号:
    21872133
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    66.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
高稳定性分子筛基NH3-SCR催化剂设计与制备
  • 批准号:
    21677139
  • 批准年份:
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  • 项目类别:
    面上项目
高效NH3-SCR催化剂的设计与合成
  • 批准号:
    21177120
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    65.0 万元
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    面上项目
新型丁烯-异丁烷烷基化固体酸催化剂的研究
  • 批准号:
    20573103
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
富氧条件下NO直接分解机理及催化剂的研究
  • 批准号:
    20177022
  • 批准年份:
    2001
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
温和条件下烃类的选择催化氧化
  • 批准号:
    29973041
  • 批准年份:
    1999
  • 资助金额:
    13.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
去NOx催化剂及反应机理的研究
  • 批准号:
    29507053
  • 批准年份:
    1995
  • 资助金额:
    8.6 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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