1、貴重金屬催化劑
鉑、鈀、釕等貴重金屬對氮化合物以及化合物的空氣氧化都具備很高的催化反應活性,且使用期長,應用領域廣,便于收購,因而是最常見的有機廢氣點燃催化劑。如我國最早選用的Pt-Al2O3催化劑就歸屬于該類催化劑。但因為其資源稀缺,價格比較貴,耐中毒副作用差,大家一直勤奮找尋代替品或盡量避免其使用量。?
2、銜接金屬氫化物催化劑
做為替代貴重金屬催化劑,選用還原性極強的過渡元素氧化物,對甲烷氣體等氮化合物和一氧化碳亦具備較高的活性,另外減少了催化劑的成本費,普遍的有MnOx、CoOx和CuOx等催化劑。大連理工研制開發的含MnO2催化劑,在130℃及空速13000h-1的標準下會清除乙醇蒸汽,對溴化氫、甲苯、苯蒸汽的消除也很有實際效果。
3、復氧化物催化劑
一般覺得,復氧化物中間因為存有構造或電子器件調變等相互影響,活性比相對的單一氧化物要高。關鍵有下列兩類:?(1)鈣鈦礦型復氧化物
希土與過渡元素氧化物在一定標準下能夠產生具備純天然鈣鈦礦型的復合型氧化物,結構式為ABO3,其活性顯著好于相對的單一氧化物。構造中一般A為四面體型構造,B為八面體形構造,那樣A和B產生更替立體式構造,便于替代而造成品性缺點,即催化反應活性管理中心位,表層晶格常數氧出示高活性的空氣氧化管理中心,進而完成深層氧化還原反應。普遍的有幾種如:BaCuO2、LaMnO3等。?(2)尖晶石型復氧化物
做為復氧化物關鍵的一種結構特征,以AB2X4表明.尖晶石亦具備優質的深層空氣氧化催化反應活性,如對CO的遼寧催化燃燒起著火點落在超低溫區(約80℃),對氮化合物亦在超低溫區可完成徹底空氣氧化.在其中科學研究更為活躍性的CuMn2O4尖晶石,對對二甲苯的活性尤其優異,以使二甲苯徹底點燃只需260℃,完成超低溫催化燃燒,具備尤其現實意義。
催化劑活性成分可根據下述方法堆積在載體上
(1)電堆積在盤繞或抑制的金屬材料載體上;
(2)堆積在顆粒結構陶瓷上;
(3)堆積在蜂窩狀構造的結構陶瓷上。
金屬材料載體催化劑一般是將金屬材料做成金屬絲網或帶條狀,隨后將活性成分堆積在其上。金屬材料載體催化劑的優勢是傳熱性能好、沖擊韌性高,缺陷是比表面較小。瓷器載體構造有顆粒及蜂巢狀兩類,結構陶瓷一般為硅-鋁氧化物。顆粒載體的優勢是比表面大,缺陷是損耗大及其因載體間互相磨擦,導致活性成分摩擦系數損害。蜂窩狀載體是較為理想化的載體形式,具備很高的比表面積,氣體壓力較片粒柱型低,沖擊韌性大,耐磨損、耐高溫沖擊性。
遼寧催化燃燒全過程是在催化燃燒設備中開展的。工業廢氣先根據換熱器加熱到200~400℃,再進到發動機燃燒室,根據催化劑床時,氧和有機氣體被吸咐在多孔結構表面的催化劑上,提升了氧和有機氣體觸碰撞擊的機遇,提升 了活性,使有機氣體與氧造成強烈的化學變化而形成CO2和H2O,另外造成發熱量,進而促使有機氣體變為無毒性沒害汽體。將濃縮的工業廢氣導入關鍵機器設備,工業廢氣經內裝加熱裝置從活性炭層里將有機化合物分離出來后,根據催化劑的功效轉化成水和二氧化碳,另外釋放出來動能,由熱交換器設備換置動能,用以維護保養機器設備起火的電力能源。