在NOx 催化处理研究中, 负载贵金属类催化剂是早研究和开发的, 并在实际应用方面也取得了相当大的进展 。由于贵金属类催化剂存在价格昂贵、活性温度范围窄和有氧存在时容易失活等缺点, 应用上受到一定的限制。因此开发这类催化剂的代用品是目前环保催化研究中的热门课题, 使用少量Pd的催化剂被认为是富有潜力的 。在开发Pd-基催化剂的过程中, 使用活性炭为载体具有独特的意义。这不仅因为活性炭具有大的表面积、良好的孔结构用丰富的表面基团, 同时还有良好的负载性能和还原性, 而后者在消除NOx 的过程中又是不可缺少的。可以设想, 当催化剂负载在活性炭上时, 一方面有可能制得高分散的催化系, 另一方面炭能作为还原剂参与反应, 提供一个还原环境, 降低反应温度并提高催化剂活性。
载体碳的氧化处理
钯盐在还原前先改变成不可溶化合物,避免金属盐 自溶液被还原成金属时常会发生的晶体迁移和长大的问题。一般添加氧化剂对活性炭进行氧化预处理,一是对活性炭中的一些杂质进行选择性氧化,使其变成可溶性盐而除去,二是增加活性炭表面的—COO— (羧基)基 团,破坏活性炭表面上的还原性基团,使钯金属更易于在载体表面上的均匀分布,而且可以防止钯金属吸附时的直接还原,有效抑制贵金属晶粒度的增大,可以采用过氧化氢和次氯酸钠作为氧化剂。艾伯斯 ·P等提出,采用一种氧化剂如过氧化氢,在钯盐被炭还原前先进行水解 ,这样改善了钯的分布,获得了高活性催化剂。黄伟等采用过氧化氢与次氯酸钠的混合物作为氧化剂对活性炭进行氧化处理,改善了催化剂中钯的吸附及钯在载体表面的均匀分布。
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金属材料的硬度检测对应的国家标准:
GB/T230.1—2004《金属洛氏硬度试验第1部分:试验方法》
GB/T231.1—2002《金属布氏硬度试验第1部分:试验方法》
GB/T4340.1—1999《金属维氏硬度试验第1部分:试验方法》
GB-1818-94《金属表面洛氏硬度试验方法》
GB/T17394-1998《金属里氏硬度试验方法》
GB/T18449.1-2009《金属材料努氏硬度试验第1部分:试验方法》
GB/T4341-2001《金属肖氏硬度试验方法》
GB/T4342-1991《金属显微维氏硬度试验方法》
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