Terre Rare catalyseur matière première

Cérium zirconium lanthane praseodyme oxyde d’yttrium matériau catalyseur mélangé

Les oxydes composites cérium-zirconium sont largement utilisés dans la catalyse de source mobile en raison de leurs excellentes propriétés de stockage de l’oxygène et de vieillissement. L’oxyde composite cérium-zirconium participe non seulement à la réaction catalytique, mais a également la fonction de transporteur, qui joue le rôle de soutien et de dispersion du métal actif.

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Détails du produit

Introductionduproduit

Lamodificationdelaformuledel’oxydecompositecérium-zirconiumauneinfluence évidente sur ses propriétés physiques et chimiques et ses propriétés d’application. Le changement du rapport molaire de l’oxyde composite de zirconium cérium affectera sa température de réduction, la performance de stockage de l’oxygène et la performance de vieillissement à haute température, ce qui affectera la performance catalytique de démarrage à froid et l’efficacité d’utilisation des métaux nobles à la fin de l’application de la catalyse de source mobile.

 

Cependant, dans la réaction catalytique du gaz de queue, le catalyseur à trois voies devrait non seulement réaliser la réduction des oxydes d’azote, mais aussi réaliser l’oxydation du monoxyde de carbone et de l’hydrocarbure restant dans une combustion incomplète. Pour obtenir le taux de conversion le plus élevé de ces trois polluants, la teneur en oxygène du système de réaction du combustible doit être proche du point de mesure théorique de la réaction par rapport au combustible. Ce n’est qu’à proximité du rapport air-carburant théorique que le catalyseur à trois voies peut réaliser la conversion maximale des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone et des hydrocarbures. Ratio air-carburant définition: qualité de l’air consommée par le moteur/qualité du carburant consommée par le moteur. Lorsque A/F = 14,6 (zéro = 1), le carburant peut être entièrement brûlé en théorie, et les gaz d’échappement après combustion peuvent être convertis au maximum des polluants en utilisant les substances oxydantes restantes sous l’action du catalyseur. Le rapport de combustible est contrôlé automatiquement à travers le système de capteur en boucle fermée.

 

Cependant, dans le processus même de conduite, en raison des conditions de travail complexes, l’oxygène inhalé est parfois insuffisant et parfois excessif par rapport à l’huile et au gaz injectés dans le cylindre. Lorsque le pétrole et le gaz sont excessifs ( 1), le gaz de queue contiendra une quantité excessive d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone nécessaire à la combustion catalytique, mais le gaz de queue en raison du manque d’oxygène, ce qui entraîne sa conversion; Lorsque l’excès d’air 1), les gaz d’échappement contenant des quantités excessives d’oxygène, ce qui entraîne un grand nombre d’oxydes d’azote, la réduction des oxydes d’azote pour l’azote repose principalement sur les hydrocarbures et le monoxyde de carbone, en raison d’un excès d’oxygène, d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone sera un grand nombre de catalyseurs, réduisant ainsi les oxydes d’azote, les oxydes d’azote conduisant à la norme d’émission de gaz.

 

L’oxyde de cérium en solution solide de cérium zirconium a deux États de Valence, trivalents et tétravalents, qui peuvent être convertis librement sous certaines conditions. Lorsque l’air dans le gaz de queue est excessif, le cérium trivalent absorbe l’oxygène et est stocké, et converti en cérium tétravalent en même temps, assurant ainsi la réduction des oxydes d’azote. En l’absence d’oxygène dans les gaz d’échappement, le cérium tétravalent libère de l’oxygène pour assurer l’oxydation complète des hydrocarbures et du monoxyde de carbone.

 

Cependant, la conversion entre le cérium trivalent et le cérium tétravalent est un problème d’équilibre dynamique. Lorsque le cérium trivalent est converti en cérium tétravalent, le rayon atomique diminue et le réseau de la solution solide rétrécit. La conversion du cérium tétravalent en cérium trivalent conduit à l’expansion du réseau de la solution solide de cérium zirconium avec l’augmentation du rayon atomique. Le retrait et l’expansion du réseau conduiront à l’instabilité de la structure en solution solide de cèri zirconium, entraînant une agglomération ou un effondrement des pores, affectant la durée de vie et l’activité catalytique du catalyseur.

 

Honmat est professionnel dans la fabrication de matériaux catalyseurs, en étudiant en profondeur le processus de mélange d’oxyde d’aluminium, zirconium, cérium, lanthane et optionnellement d’au moins un métal de terres rares autre que le cérium et le lanthane sous différents paramètres de processus, Honmat a obtenu la taille optimisée des cristallites, la meilleure surface spécifique répondant aux normes d’émission Euro5, Euro6, Tier et EPA.

 

Caractéristique du produit

1.        Distribution granulométrique étroite

2.        Grande surface spécifique.

3.        Excellente capacité de stockage et de libération d’oxygène

4.        Résistance à hautes températures et capacité de vieillissement élevée

5.        Bonne stabilité du produit

6.        Grande pureté 99,99%

7.        S’applique à toutes sortes de formule de catalyseur

 

Performance du produit

1.      Honmat-RE01: cérium zirconium lanthanum praseodyme oxyde composite

Composition élémentaire (%): Ce/Zr/La/Pr,40/50/5/5

SA (frais) (m2/g):         70~90

SA (vieilli,1000ºC/4h) (m2/g): >50

SA (vieilli,1100ºC/4h) (m2/g): >25

  Taille des particules D50(um):      3~12

2.      Honmat-RE02: oxyde composite cérium zirconium lanthane néodyme

Composition élémentaire (%): Ce/Zr/La/Nd, 21/72/2/5

SA (frais) (m2/g):         70~90

SA (vieilli,1000ºC/4h) (m2/g): >52

SA (vieilli,1100ºC/4h) (m2/g): >26

Taille des particules D50(um):      3~12

3.      Honmat-RE04: cérium zirconium lanthane yttrium oxyde composite néodyme

Composition élémentaire (%): Ce/Zr/La/Y/Nd, 40/50/4/2/4

SA (frais) (m2/g):         70~90

SA (vieilli,1000ºC/4h) (m2/g): >52

SA (vieilli,1100ºC/4h) (m2/g): >25

Taille des particules D50(um):      3~13

4.      Honmat-RE07: Cérium zirconium lanthane yttrium oxydes composites

Composition élémentaire (%): Ce/Zr/La/Y 24/60/3.5/12.5

SA (frais) (m2/g):         165~200

SA (vieilli,900ºC/4h) (m2/g): >55

SA (vieilli,1100ºC/4h) (m2/g): >30

Taille des particules D50(um):      3~12

5.      Honmat-RE11: cérium zirconium lanthanum yttrium oxydes composites

Composition élémentaire (%): Ce/Zr/La/Y,40/50/5/5

SA (frais) (m2/g):         70~90

SA (vieilli,1000ºC/4h) (m2/g): >55

SA (vieilli,1100ºC/4h) (m2/g): >28

Taille des particules D50(um):      3~12

6.      Honmat-RE12: cérium zirconium lanthanum yttrium oxydes composites

Composition élémentaire (%): Ce/Zr/La/Y,39/51/3/7

SA (frais) (m2/g):         70~90

SA (vieilli,1000ºC/4h) (m2/g): >55

SA (vieilli,1100ºC/4h) (m2/g): >26

Taille des particules D50(um):      3~12

La composition, la taille des particules et SA (frais) peuvent être ajustées selon les besoins des clients, les données techniques détaillées pour le matériau spécifique RE, comme la composition chimique, la performance du produit, seront fournies selon la demande des clients.

 

Certification de l’entreprise


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