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图4负载锰氧化物前滤料(a)/后滤料(b)SEM图×1000倍
对负载锰氧化物前后滤料扫描电镜分析可以看出,改性滤料经过水洗后,滤料纤维表面负载有纳米级固体颗粒,初步判定为二氧化锰低温催化剂负载在滤料上。并且,改性后滤料纤维未见损伤,判定高锰酸钾未对纤维结构造成破坏。
3.4X射线衍射结构分析
图5滤料负载催化剂和自制催化剂水洗前后XRD谱图
从上图可知,在衍射角2θ为23.8o、29.6o、37.6o、43.3o、57.3o为MnO2衍射峰,那么催化剂活性组分主要为MnO2,但衍射峰都不是高的尖锐峰,结晶度很低,水洗后衍射峰更弱。衍射角2θ在32.6o和34.1o分别为Mn2O3和Mn3O4,而且衍射峰都更弱,它们含量很少,高度分散。或者锰氧化物晶体多被吸附于滤料内部的孔隙中而不能被检测到,所以衍射图上没有出现明显的特征峰.锰氧化物不能被检测出来,进一步说明了催化剂具有良好的物理结构,为催化剂性能的大幅提高提供了条件.金属氧化物在催化剂载体上分散分布,表现为在XRD图谱上不出现明显的特征峰,说明金属氧化物分布较均匀,这与前面扫描电镜观察到的结果也一致。
3.5催化剂活性评价
采用催化剂活性评价装置对浸渍催化剂活性液的P84/PTFE复合滤料进行脱硝效率的测试,测试结果如下表3、图6。
图6脱硝效率测试结果
由图6的测试结果可以看出,随着温度的上升,负载催化剂滤料的脱硝效率不断增大。在200℃保温25min后,脱硝效率能够达到81%。
4、结论
本实验借助X射线衍射、扫描电镜、纤维强度测试、催化剂活性评价等方法,研究了水泥窑炉P84/Nomex高效除尘滤料负载低温脱硝催化剂MnOx前/后的理化性质和脱硝效率。
通过XRD分析所制备低温催化剂,其主要成分为MnO2,还有极少量的Mn2O3和Mn3O4。SEM表面形貌观察可以看出催化剂MnOx均匀分布在纤维表面,且颗粒尺寸较小,从而推断其具有较大的比表面积、较强的催化活性。通过抗拉强度测试,负载催化剂后滤料的断裂强度和断裂伸长率没有明显的变化,负载催化剂不会影响滤料的过滤效果和使用寿命。最后,活性评价发现本实验制备的脱硝除尘功能滤料,具有较高的脱硝效率,在130℃-170℃可达到85%-95%,具有很高的市场价值,有待进一步推广。
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