Supported Pd catalysts have been widely accepted among the
most active materials in the total oxidation of methane under
CH4-lean conditions [2–8]. The performance of a Pd catalyst is
related to the nature of the support through the dispersion of Pd
and Pd–support interaction. In practice, alumina is adopted as a
support in order to maintain favorable dispersion of active metal
and thereby achieve valid utilization of precious metal [8,12].
Although the Pd/Al2O3 catalyst has been demonstrated to be active
at temperatures above 400 C, maintaining low-temperature Pd
stability and improving Pd utilization efficiency due to the high
cost of precious metals remain a challenging subject of continuous
research effort [12–17]. The addition of various promoters, such as
CeO2 [4,17], NiO [6,12,13,18–20], CoO [12,20,21], ZrO2 [16], FeOx
[12,20], MnOx [12,15], and Pt [8,22–24], has been widely accepted
as a promising way to increase the activity and stability of Pd/
Al2O3. Among these, the addition of Pt into PdO/Al2O3 catalyst
was found to be effective not only in improving the catalytic activity,
but also in preventing the catalyst’s deactivation in methane
catalytic combustion [8,22–24]. However, the high loading and
cost of precious metals have driven the search of non-noble additives.
Gorte and co-workers reported using encapsulated PdO in a
CeO2 matrix to design a core–shell type catalyst, 1%Pd@9%CeO2/
Al2O3, for lean CH4 combustion; excellent low-temperature activity
with complete CH4 conversion around 400 C and good stability
under thermal conditions were obtained [
รองรับตัวเร่งปฏิกิริยา Pd ได้รับกันอย่างแพร่หลายในหมู่วัสดุที่ใช้งานมากที่สุดในออกซิเดชันรวมของมีเทนภายใต้CH4 lean เงื่อนไข [2-8] ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา Pdที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการสนับสนุนผ่านการกระจายตัวของ Pdและ Pd – สนับสนุนการโต้ตอบ ในทางปฏิบัติ อลูมินาถูกนำมาใช้เป็นการสนับสนุนเพื่อรักษาดีกระจายตัวของโลหะที่ใช้งานอยู่และทำให้ถูกต้องการใช้ประโยชน์จากโลหะ [8,12]แม้ว่ามีแรงกระตุ้น Pd/Al2O3 ถูกแสดงให้เห็นถึงความที่อุณหภูมิสูงกว่า 400 C รักษาอุณหภูมิต่ำ Pdเสถียรภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ Pd เนื่องจากสูงค่าใช้จ่ายของโลหะมีค่ายังคง เป็นเรื่องท้าทายของอย่างต่อเนื่องวิจัยความพยายาม [12-17] นอกเหนือจากก่อการต่าง ๆ เช่นตั้งใจบริการ CeO2 [4,17], NiO [6,12,13,18 – 20], [12,20,21], ZrO2 [16], FeOx[12,20], MnOx [12,15], และ Pt [8,22 – 24], มีการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นแนวโน้มทางการเพิ่มกิจกรรมและความเสถียรของ Pd /Al2O3 ในหมู่เหล่านี้ นอกเหนือจาก Pt เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา PdO/Al2O3พบว่ามีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ในการปรับปรุงกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาในการป้องกันการปิดของแรงกระตุ้นในมีเทนแต่ยังตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ [8,22-24] อย่างไรก็ตาม การโหลดสูง และค่าใช้จ่ายของโลหะมีการขับเคลื่อนการค้นหาของโนเบิลที่ปลอดสารGorte และเพื่อนร่วมงานใช้ PdO สรุปในรายงานการCeO2 เมทริกซ์การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาชนิด – เปลือกแกน 1%Pd@9%CeO2/Al2O3 สำหรับ lean CH4 เผาไหม้ กิจกรรมยอดเยี่ยมในอุณหภูมิต่ำCH4 แปลงสมบูรณ์ประมาณ 400 C และเสถียรภาพที่ดีภายใต้สภาวะความร้อนที่ได้รับ[
การแปล กรุณารอสักครู่..

ตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่
วัสดุที่ใช้งานมากที่สุดในการเกิดออกซิเดชันรวมของก๊าซมีเทนใต้
CH4 ยันเงื่อนไข [2-8] ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียมจะ
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของการสนับสนุนผ่านการกระจายตัวของพีดี
และ PD-สนับสนุนการทำงานร่วมกัน ในทางปฏิบัติอลูมินาถูกนำมาใช้เป็น
การสนับสนุนเพื่อรักษาการกระจายตัวที่ดีของโลหะที่ใช้งาน
และจึงบรรลุการใช้งานที่ถูกต้องของโลหะมีค่า [8,12]
แม้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม / Al2O3 ได้รับการพิสูจน์ที่จะใช้งาน
ที่อุณหภูมิสูงกว่า 400 องศาเซลเซียสการรักษา Pd อุณหภูมิต่ำ
ความมั่นคงและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ Pd เนื่องจากการสูง
ค่าใช้จ่ายของโลหะมีค่ายังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องของ
งานวิจัย [12-17] .
นอกจากนี้จากการก่อการต่างๆเช่น CEO2 [4,17] NiO [6,12,13,18-20] COO [12,20,21] ZrO2 [16], FeOx
[12,20] MnOx [12,15] และ Pt [8,22-24] ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ว่าเป็นวิธีการที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกิจกรรมและความมั่นคงของ Pd ที่ /
Al2O3 กลุ่มคนเหล่านี้นอกเหนือจาก Pt เข้า PdO / Al2O3 ตัวเร่งปฏิกิริยา
ถูกพบว่ามีประสิทธิภาพไม่เพียง แต่ในการปรับปรุงการเร่งปฏิกิริยา,
แต่ยังอยู่ในการป้องกันการเสื่อมตัวเร่งปฏิกิริยาในก๊าซมีเทน
เผาไหม้ตัวเร่งปฏิกิริยา [8,22-24] อย่างไรก็ตามการโหลดสูงและ
ค่าใช้จ่ายของโลหะมีค่ามีการขับเคลื่อนการค้นหาของสารเติมแต่งที่ไม่ได้มีเกียรติ
Gorte และเพื่อนร่วมงานรายงานการใช้ห่อหุ้ม PdO ใน
เมทริกซ์ CEO2 การออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดหลักเปลือก, 1% Pd @ 9% CEO2 /
Al2O3 สำหรับยัน CH4 เผาไหม้;
การแปล กรุณารอสักครู่..

ตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับ PD ได้รับยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่ที่ใช้งานมากที่สุดวัสดุในปฏิกิริยาออกซิเดชันของมีเทนภายใต้ทั้งหมดร่างผอมเงื่อนไข [ 2 – 8 ] สมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นโปรดิวเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของการสนับสนุนผ่านการกระจายของผู้กำกับและปฏิสัมพันธ์สนับสนุน– PD ในทางปฏิบัติ , อลูมินาเป็นลูกบุญธรรมเป็นสนับสนุนในการรักษา การกระจายที่ดีของงานโลหะและเพื่อให้เกิดการใช้ที่ถูกต้องของโลหะมีค่า [ 8 ]ถึงแม้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยา Pd / Al2O3 ได้แสดงให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 400 องศาเซลเซียส รักษาอุณหภูมิ ผู้กำกับเสถียรภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการใช้เนื่องจากการสูงราคาของโลหะมีค่ายังคงท้าทายเรื่องอย่างต่อเนื่องความพยายามวิจัย [ 12 – 17 ] นอกจากโปรโมเตอร์ต่าง ๆเช่น4,17 CeO2 [ ] , นีโอ [ 6,12,13,18 – 20 ] , [ 1 ] 12,20,21 ZrO2 [ 16 ] feox[ 12,20 ] , mnox [ 12.15 ] , และ Pt [ 8,22 – 24 ] , ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นวิธีการที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มกิจกรรมและเสถียรภาพของ PD /Al2O3 ระหว่างนี้ นอกจากของ PT เป็น PDO / Al2O3 ตัวเร่งปฏิกิริยาถูกพบว่ามีประสิทธิภาพไม่เพียง แต่ในการปรับปรุงกิจกรรม catalyticแต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการป้องกันการเสื่อมสภาพในมีเทนปฏิกิริยาการเผาไหม้ 8,22 – [ 24 ] อย่างไรก็ตาม สูงและโหลดราคาของโลหะมีค่ามีการขับเคลื่อนการค้นหาโนนประเสริฐ เจือปนgorte และเพื่อนร่วมงานรายงานใช้ห่อหุ้ม PDO ในเมทริกซ์การออกแบบหลัก CeO2 และเปลือกหอยชนิดตัวเร่งปฏิกิริยา 1 % @ 9 % CeO2 / โปรดิวเซอร์Al2O3 เพื่อยันร่างอุณหภูมิการเผาไหม้ ; กิจกรรมที่ยอดเยี่ยมกับการแปลงร่างสมบูรณ์ประมาณ 400 องศาเซลเซียสและมีเสถียรภาพที่ดีภายใต้สภาวะความร้อนที่ได้รับ [
การแปล กรุณารอสักครู่..
