在节能环保理念的推动下,氮氧化物存储还原(NSR)材料的研究开发迅速兴起。由于NSR材料的非均相性以及NSR反应的复杂性,制约了高性能材料的开发与应用。本课题针对NSR反应动态多变的特点,建立先进的NSR材料催化活性动态评价方法;系统考察反应气氛、温度、时间等因素对NSR材料结构与性能的影响,完善NSR材料可靠性评测规范;采用原位反应技术,研究材料表面、体相性质及组分间相互作用对NSR反应过程的影响,阐明贵金属-存储组分-载体之间的协同作用机制及结构影响性能的基本规律;通过电子顺磁共振和氧同位素交换技术,探索反应中间物种在材料表面、体相的活化和迁移等行为,揭示电子传导路径和物种相互作用本质;以存储组分结构性能为核心,载体和贵金属的协同作用为关键,优化设计"贵金属-存储组分-载体"模式的NSR材料,获得高性能材料制备的核心技术,为高性能材料的开发提供基础数据和理论指导。
在节能环保理念的推动下,氮氧化物存储还原(NSR)材料的研究开发迅速兴起。本课题针对NSR反应动态多变的特点,建立了先进的NSR材料催化活性动态评价方法;系统考察反应气氛、温度、时间等因素对NSR材料结构与性能的影响,完善了NSR材料可靠性评测规范;采用原位反应技术,研究了材料表面、体相性质及组分间相互作用对NSR反应过程的影响,阐明了贵金属-存储组分-载体之间的协同作用机制及结构影响性能的基本规律;利用新型制备方法,优化存储组分和载体结构稳定性;以存储组分结构性能为核心,载体和贵金属的协同作用为关键,优化设计"贵金属—存储组分—载体"模式的NSR材料,获得高性能材料制备的核心技术;探索新型还原催化剂,优化了氮氧化物还原技术。研究结果为高性能氮氧化物存储和还原材料制备提供核心技术、基础数据和理论指导。
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数据更新时间:2023-05-31
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