收稿日期:2024-12-15 修回日期:2025-03-19 接受日期:2025-03-21
CF4是一种强温室气体,具有极强的热稳定性,铝电解工业烟气是CF4的主要排放源。现有基于铝基催化剂的热催化技术可实现CF4高效分解,但反应温度需达到600℃以上。由于实际铝电解过程中烟气最高温度仅有140℃,研发低温烟气CF4催化分解技术是铝电解行业减少温室气体排放的重要需求。针对CF4低温分解难题,提出铝基催化剂耦合低温等离子体分解CF4的思路,设计了富羟基介孔铝催化剂,实现了常温(25℃)下CF4的高效分解。围绕铝表面羟基位点构筑,以异丙醇铝为铝源,采用溶胶-凝胶法制备富羟基介孔铝,显著提升了CF4的分解效率。在CF4浓度为10%、流量为10 mL/min条件下,介孔铝耦合等离子体对CF4分解效率最高可达99%。流量提升至50 mL/min,最高分解效率仍可达70%。介孔铝的强酸性位点和羟基含量分别比商业Al2O3提高16.2%和118%。介孔铝表面酸碱性位点含量更高,其中弱碱性位为Al—OH,强碱性位为O2-等活性氧。反应后,介孔铝表面的Al—OH参与了CF4分解,转变为C和AlF3沉积在催化剂表面,导致孔隙堵塞,使CF4分解效率下降。羟基可在CF4分解反应过程中提供质子,扮演碱性位和B酸双重作用,从而提高CF4分解性能。
收起-沈锋华, 李雨芹, 刘菀凝, 向开松, 刘恢. 介孔铝耦合等离子体催化分解CF_4研究[J/OL]. 能源环境保护: 1-7[2025-04-17]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20250407.
SHEN Fenghua, LI Yuqin, LIU Wanning, XIANG Kaisong, LIU Hui. Catalytic Decomposition of CF_4 by Mesoporous Aluminum Coupled with Non-Thermal Plasma[J/OL]. Energy Environmental Protection: 1-7[2025-04-17]. https://doi.org/10.20078/j.eep.20250407.