梁淑惠
- 作品数:7 被引量:26H指数:3
- 供职机构:清华大学理学院化学系更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域:理学一般工业技术更多>>
- 不同物相MnO2纳米棒的孔道结构对CO催化氧化的影响
- <正>通过水热的方法合成了具有α,β,δ和γ物相结构的Mn O2纳米棒催化剂,并系统研究了孔道结构对CO催化氧化的影响规律。所有的催化剂都具有很高的CO催化氧化活性,活性降低顺序是α-≈δ->γ->β-Mn O2。CO在...
- 梁淑惠布尔根朱永法
- 关键词:孔道结构CO催化氧化
- 文献传递
- Ce掺杂对La1-xCexCoO3催化剂的结构和催化氧化性能的影响被引量:8
- 2008年
- 采用非晶态配合物的方法合成了La1-xCexCoO3(x=0、0.05、0.1、0.2、0.3)催化剂,并采用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和比表面测定仪(BET)等手段对催化剂的微观结构进行了研究.揭示了Ce掺杂对催化剂的钙钛矿结构,CO催化氧化以及催化氧化发光性能的影响规律.结果表明,在Ce4+掺杂部分取代La3+后,催化剂形成了镧不足的La1-xCeyф x-yCoO3(ф是A位离子空位)钙钛矿相以及CeO2和Co3O4物相.与LaCoO3催化剂相比,x=0.1催化剂的CO催化氧化活性最高(T100%=290℃).La1-xCexCoO3催化剂对CO催化氧化发光的响应与其催化活性密切相关.
- BULGANG梁淑惠滕飞姚文清朱永法
- 关键词:钙钛矿型催化剂铈掺杂催化发光催化氧化
- MnO2纳米棒的物相结构对CO催化氧化活性的影响研究
- <正>本文利用水热法制备了MnO2不同物相(α,β,δ,γ)的纳米棒,并以CO催化氧化反应为探针,研究了MnO2不同物相结构对其催化氧化性能的影响规律。结果表明,不同物相MnO2纳米棒催化CO氧化的活性顺序:α-MnO2...
- 梁淑惠腾飞布尔根朱永法
- 关键词:CO催化氧化
- 文献传递
- Cu掺杂对LaMnO_3催化剂的结构和催化氧化性能的影响被引量:15
- 2007年
- 采用非晶态多核配合的方法合成了La_(1-x)Cu_xMnO_3(x=0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)系列催化剂,并用X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、比表面测定仪(BET)等手段对催化剂的微观结构进行了表征.研究了Cu掺杂对钙钛矿结构及其对CO催化氧化发光性能及催化氧化CO、CH_4性能的影响规律.结果表明,当x≤0.1时,Cu掺杂仍可形成单相的钙钛矿结构;当x>0.1时,过量掺杂的Cu以CuO杂相存在.Cu掺杂可改善La_(1-x)Cu_xMnO_3催化剂对CO和CH_4的催化氧化活性.经700℃焙烧3h制备的La_(0.9)Cu_(0.1)MnO_3催化剂具有最高CO催化氧化活性(T_(100%)=170℃),该结果与CO催化氧化发光结果一致.而La_(0.95)Cu_(0.05)MnO_3催化剂对CH_4的催化氧化活性最高(T_(95%)= 705℃).
- BULGAN G.滕飞梁淑惠姚文清朱永法
- 关键词:钙钛矿型催化剂铜掺杂CH4
- 新颖纳米结构催化剂的催化性能和催化氧化发光性能研究
- 利用碳纳米管和非晶态法组合方法,控制合成新颖纳米结构(纳米线)稀土催化材料;利用各种分析手段研究催化剂的结构与组成,探讨催化材料的结构与性能的关系。
- 滕飞梁淑惠布尔根朱永法
- 关键词:催化氧化催化发光稳定性
- 文献传递
- La0.5Sr0.5MnO3立方体和纳米颗粒催化剂低温催化氧化性能
- 本文研究了La0.5Sr0.5MnO3立方体和纳米颗粒催化剂的CO催化氧化性能。低温时纳米颗粒催化剂具有较高的活性,但在较高温度时,立方体催化剂的活性显著提高,CO完全氧化的温度均为2200C。La0.5Sr0.5MnO...
- 梁淑惠腾飞布尔根朱永法
- 文献传递
- Pt负载复合氧化物催化剂的CO催化发光性能被引量:4
- 2008年
- 采用非晶态络合物法制备了La0.9Cu0.1MnO3和LaCoO3钙钛矿催化剂,并利用固定化溶胶工艺合成了Pt纳米粒子负载的Pt/La0.9Cu0.1MnO3和Pt/LaCoO3复合催化剂.通过透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)等手段对催化剂的微观结构、形貌及Pt的价态进行了研究;考察了催化剂的CO催化氧化发光性能.结果表明,若La0.9Cu0.1MnO3催化剂表面上负载的Pt纳米颗粒形成团聚,则在其CO催化氧化发光谱中出现发光峰分裂的现象,而在Pt纳米颗粒分散较好的Pt/LaCoO3体系中却没有出现这一情况.因此可以利用CO催化发光谱来初步判断贵金属纳米颗粒在载体表面的分散状态.
- BULGAN G.宗瑞隆梁淑惠姚文清朱永法
- 关键词:PT纳米粒子催化发光