Matéria-prima catalisadora de terras raras

Material de catalisador misto de óxido de ítrio de lantânio pantânio de lantânio de zircônio de cério

Os óxidos compostos de cério e zircônio são amplamente utilizados na catálise de fonte móvel devido às suas excelentes propriedades de armazenamento e envelhecimento de oxigênio. O óxido composto de cério e zircônio não só participa da reação catalítica, mas também tem a função de transportador, que desempenha o papel de apoiar e dispersar o metal ativo.

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Detalhes do produto

Introduçãoaoproduto

Amodificaçãodafórmuladoóxidocompostodecérioezircôniotem influência óbvia em suas propriedades físicas e químicas e propriedades de aplicação. A mudança da razão molar do óxido composto de cério e zircônio afetará sua temperatura de redução, desempenho de armazenamento de oxigênio e desempenho de envelhecimento em alta temperatura, o que afetará o desempenho catalítico de partida a frio e a eficiência de utilização do metal nobre na extremidade da aplicação da catálise de fonte móvel.

 

No entanto, na reação catalítica do gás da cauda, o catalisador de três vias não deve apenas perceber a redução de óxidos de nitrogênio, mas também perceber a oxidação de monóxido de carbono e hidrocarbonetos permanecendo em combustão incompleta. Para alcançar a maior taxa de conversão desses três poluentes, o teor de oxigênio no sistema de reação de combustível deve estar próximo do ponto de medição de reação teórica em relação ao combustível. Somente nas proximidades da relação ar-combustível teórico, o catalisador de três vias pode realizar a conversão máxima de óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Relação ar-combustível A/F definição: qualidade do ar consumida pela qualidade do motor/combustível consumida pelo motor. Quando A/F = 14,6(λ = 1), o combustível pode ser completamente queimado em teoria, e o gás de escape após a combustão pode ser convertido na extensão máxima dos poluentes, contando com as substâncias oxidantes restantes sob a ação do catalisador. A relação de combustível é controlada automaticamente através do sistema de laço fechado do sensor.

 

No entanto, no processo de condução real, devido às complexas condições de trabalho, o oxigênio inalado às vezes é insuficiente e às vezes excessivo em comparação com o óleo e gás injetados no cilindro. Quando o óleo e o gás são excessivos (λ > 1), o gás de cauda conterá hidrocarbonetos excessivos e monóxido de carbono precisa de combustão catalítica, mas o gás de cauda devido à falta de oxigênio, resultando em sua conversão; Quando o excesso de ar (lambda < 1), o gás de escape contendo quantidades excessivas de oxigênio, resultando em um grande número de óxidos de nitrogênio, a redução de óxidos de nitrogênio para nitrogênio depende principalmente de hidrocarbonetos e monóxido de carbono, devido ao excesso de oxigênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono será um grande número de catalíticas no catalisador, reduzindo assim óxidos de nitrogênio, óxidos de nitrogênio levando ao padrão de emissão de gases.

 

O óxido de cério na solução sólida de zircônio cerium tem dois estados de valência, trivalente e tetravalente, que podem ser convertidos livremente sob certas condições. Quando o ar no gás da cauda é excessivo, o cério trivalente absorve oxigênio e é armazenado, e convertido em cerium tetravalente ao mesmo tempo, garantindo assim a redução dos óxidos de nitrogênio. Na ausência de oxigênio no gás de escape, o cério tetravalente libera oxigênio para garantir a oxidação total de hidrocarbonetos e monóxido de carbono.

 

No entanto, a conversão entre o célio trivalente e o célio tetravalente é um problema dinâmico de equilíbrio. Quando o cério trivalente é convertido em cerium tetravalente, o raio atômico diminui e a rede de solução sólida encolhe. A conversão do cerium tetravalente ao célrio trivalente leva à expansão da rede de solução sólida de zircônio de cério com o aumento do raio atômico. O encolhimento e a expansão da rede levarão à instabilidade da estrutura sólida de solução do zircônio do cério, resultando em aglomeração ou colapso do poro, afetando a atividade vital e catalítica do catalisador.

 

A Honmat é profissional na fabricação de material catalisador, estudando profundamente o processo de mistura de óxido de alumínio, zircônio, cério, lantânio e, opcionalmente, de pelo menos um metal de terras raras que não seja cério e lantânio sob diferentes parâmetros de processo, a Honmat obteve o tamanho otimizado dos cristalitos, a melhor área de superfície específica que atende aos padrões de emissão Euro5, Euro6, Tier e EPA.

 

Característica do produto

1.        Distribuição estreita de tamanho de partícula

2.        Enorme área de superfície específica.

3.        Excelente capacidade de armazenamento e liberação de oxigênio

4.        Resistência a altas temperaturas e alta capacidade de envelhecimento

5.        Boa estabilidade do produto

6.        Alta pureza 99,99%

7.        Aplica-se a todos os tipos de fórmula de catalisador

 

Desempenho do produto

1.      Honmat-RE01: Óxido composto de pradario de lantânio e lantânio de cério

Composição elementar (%): Ce/Zr/La/Pr, 40/50/5/5

SA (Fresco) (m2/g):         70~90

SA (Envelhecido,1000ºC/4h) (m2/g): >50

SA (Envelhecido,1100ºC/4h) (m2/g): >25

  Tamanho de partícula D50 (um):      3~12

2.      Honmat-RE02: Óxido composto de neodímio de lantânio e zircônio de cério

Composição elementar (%): Ce/Zr/La/Nd, 21/72/2/5

SA (Fresco) (m2/g):         70~90

SA (Envelhecido,1000ºC/4h) (m2/g): >52

SA (Envelhecido,1100ºC/4h) (m2/g): >26

Tamanho de partícula D50 (um):      3~12

3.      Honmat-RE04: Óxido composto de neodímio de ítrio e lantônio de zircônio de cério

Composição elementar (%): Ce/Zr/La/Y/Nd, 40/50/4/2/4

SA (Fresco) (m2/g):         70~90

SA (Envelhecido,1000ºC/4h) (m2/g): >52

SA (Envelhecido,1100ºC/4h) (m2/g): >25

Tamanho de partícula D50 (um):      3~13

4.      Honmat-RE07: Óxidos compostos de cério e zircônio lantânio e ítrio

Composição elementar (%): Ce / Zr / La / Y 24/60 / 3,5 / 12,5

SA (Fresco) (m2/g):         165~200

SA (Envelhecido,900ºC/4h) (m2/g): >55

SA (Envelhecido,1100ºC/4h) (m2/g): >30

Tamanho de partícula D50 (um):      3~12

5.      Honmat-RE11: Óxidos compostos de cério zircônio lantânio e ítrio

Composição elementar (%): Ce / Zr / La / Y, 40/50/5/5

SA (Fresco) (m2/g):         70~90

SA (Envelhecido, 1000ºC/4h) (m2/g): >55

SA (Envelhecido,1100ºC/4h) (m2/g): >28

Tamanho de partícula D50 (um):      3~12

6.      Honmat-RE12: Óxidos compostos de cério e zircônio lantânio e ítrio

Composição elementar (%): Ce / Zr / La / Y, 39/51/3/7

SA (Fresco) (m2/g):         70~90

SA (Envelhecido,1000ºC/4h) (m2/g): >55

SA (Envelhecido,1100ºC/4h) (m2/g): >26

Tamanho de partícula D50 (um):      3~12

A composição, tamanho de partícula e SA (fresco) podem ser ajustados de acordo com os requisitos do cliente, os dados técnicos detalhados para o material RE específico, como composição química, desempenho do produto, serão fornecidos de acordo com a solicitação dos clientes.

 

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