【摘 要】
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氨选择性催化还原(NH3-SCR)是目前应用最广的脱硝技术之一, 其中催化剂是NH3-SCR技术的核心, 但由于NH3-SCR催化剂的低温活性一般较差且容易SO2中毒失活, 因此研究脱硝催化剂的低温抗硫性能成为热点.本文综述了NH3-SCR脱硝催化剂在SO2存在下的失活机理. 催化剂的失活主要是由于SO2与NH3、金属活性中心发生反应, 生成的硫酸铵盐堵塞催化剂孔道进而影响催化效率, 生成的金属硫
【机 构】
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沈阳师范大学化学化工学院能源与环境催化研究所
【基金项目】
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国家重点研发计划项目(编号:2017YFE0131200); 国家自然科学基金(编号:U1908204); 辽宁省教育厅科学研究经费(LJKZ0996)资助项目;
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氨选择性催化还原(NH3-SCR)是目前应用最广的脱硝技术之一, 其中催化剂是NH3-SCR技术的核心, 但由于NH3-SCR催化剂的低温活性一般较差且容易SO2中毒失活, 因此研究脱硝催化剂的低温抗硫性能成为热点.本文综述了NH3-SCR脱硝催化剂在SO2存在下的失活机理. 催化剂的失活主要是由于SO2与NH3、金属活性中心发生反应, 生成的硫酸铵盐堵塞催化剂孔道进而影响催化效率, 生成的金属硫酸盐会导致活性中心的不可逆失活, SO2和NO竞争吸附导致失活. 根据催化剂失活机理提出抗SO2中毒的几种有效策略, 可以通过降低SO2的吸附和氧化, 构建牺牲位点保护活性位点和促进硫酸盐的分解来保护活性中心, 进一步提高催化剂的抗硫性能, 从而梳理出几种提高脱硝催化剂抗SO2中毒性能的方法, 如金属改性、催化剂的特殊结构、载体的选择、酸化催化剂等. 最后对低温抗硫NH3-SCR脱硝催化剂的发展前景进行了展望.
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