Iron-exchanged zeolites have a high activity for nitrous oxide decomposition (Panov
et al., 1990; Joyner and Stockenhuber, 1999; Sobolev et al., 1993; Perez-Ramirez
et al., 2001; Wood et al., 2002; Heyden et al., 2005). This type of catalyst has a potential
for the removal of nitrous oxide, which is a greenhouse gas, from industrial and
motor vehicle exhausts. Moreover, the zeolite Fe-ZSM-5 has a unique activity in the
selective oxidation of methane to methanol at room temperature using nitrous oxide
as an oxidant (Dubkov et al., 1998; Panov et al., 1997; Sobolev et al., 1995). The
exact structure of the active site is still widely debated. The states of the iron atoms
in the zeolite strongly depend on the method of preparation, the amount of iron
loaded in the zeolite, and the pretreatment conditions. Generally, the active site is
believed to be highly dispersed iron complexes in the microporous matrix. These fine
iron species have a high affinity toward nitrous oxide and cause the molecule to be
decomposed and to leave an active surface oxygen species on the iron surface (at a
temperature below 300C). This highly selective and active surface oxygen is generally
called the a-oxygen (Dubkov et al., 1998).
ซีโอไลต์เหล็กแลกเปลี่ยนมีกิจกรรมสูงสำหรับแยกส่วนประกอบเป็นยาสลบ (Panovและ al., 1990 Joyner และ Stockenhuber, 1999 Sobolev et al., 1993 เปเรซ Ramirezและ al., 2001 ไม้และ al., 2002 Heyden et al., 2005) Catalyst ชนิดนี้มีศักยภาพการสำหรับการกำจัดของไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก จากอุตสาหกรรม และรถยนต์หมดแรง นอกจากนี้ ใช้ซีโอไลต์ Fe-ZSM-5 มีกิจกรรมเฉพาะในการเลือกการเกิดออกซิเดชันของมีเทนกับเมทานอลที่อุณหภูมิห้องที่ใช้เป็นยาสลบเป็นตัวอนุมูลอิสระ (Dubkov et al., 1998 Panov และ al., 1997 Sobolev และ al., 1995) ที่ยังแพร่หลายจะยังคงโครงสร้างที่แน่นอนของใช้ สถานะของอะตอมเหล็กในการใช้ซีโอไลต์อย่างยิ่งขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียม จำนวนของเหล็กโหลดในการใช้ซีโอไลต์ และเงื่อนไข pretreatment ทั่วไป ใช้เป็นเชื่อว่าต้องสูงกระจายเหล็กคอมเพล็กซ์ในเมตริกซ์ microporous เหล่านี้ดีชนิดเหล็กมีความสัมพันธ์สูงต่อไนตรัสออกไซด์ และโมเลกุลจะทำให้ย่อยสลายไป และปล่อยพันธุ์มีออกซิเจนใช้งานพื้นผิวบนพื้นผิวเหล็ก (ที่เป็นอุณหภูมิต่ำกว่า 300 C) นี้ออกซิเจนที่ผิวสูง และเลือกใช้งานโดยทั่วไปจะเรียกว่าการได้ออกซิเจน (Dubkov et al., 1998)
การแปล กรุณารอสักครู่..

เหล็กเปลี่ยนซีโอไลต์มีกิจกรรมสูงในการย่อยสลาย ไนตรัสออกไซด์ ( panov
et al . , 1990 ; จอยเนอร์ และ stockenhuber , 1999 ; sobolev et al . , 1993 ; เปเรซ รามิเรซ
et al . , 2001 ; ไม้ et al . , 2002 ; SATA et al . , 2005 ) ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดนี้มีศักยภาพ
เพื่อกำจัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักรรถยนต์ นอกจากนี้ซีโอไลต์ fe-zsm-5 มีเอกลักษณ์กิจกรรมในปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของก๊าซมีเทนต่อเมทานอล
ที่อุณหภูมิห้องใช้ไนตรัสออกไซด์เป็นอนุมูลอิสระ ( dubkov et al . , 1998 ; panov et al . , 1997 ; sobolev et al . , 1995 )
โครงสร้างที่แน่นอนของเว็บไซต์ที่ใช้งานยังคงถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง รัฐของอะตอมเหล็ก
ในซีโอไลต์อย่างมากขึ้นอยู่กับวิธีการของการเตรียมการ ปริมาณของเหล็ก
โหลดในซีโอไลต์ และภาวะเงื่อนไข โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์ใช้งาน
เชื่อว่าเป็นสารประกอบเหล็กสูงกระจายอยู่ในเมทริกซ์ด . เหล่านี้ดี
เหล็กชนิดมีความสัมพันธ์สูงต่อก๊าซไนตรัสออกไซด์และก่อให้เกิดโมเลกุลจะถูกย่อยสลายและทิ้งงาน
พื้นผิวชนิดออกซิเจนบนพื้นผิวเหล็ก ( ที่อุณหภูมิ 300
c )นี้มีความจำเพาะเจาะจงสูงและออกซิเจนที่ผิวงานทั่วไป
เรียกว่า a-oxygen ( dubkov et al . , 1998 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
