甲醛催化氧化催化剂的研究进展

拜冰阳 乔琦 李俊华 郝吉明

引用本文: 拜冰阳, 乔琦, 李俊华, 郝吉明. 甲醛催化氧化催化剂的研究进展[J]. 催化学报, 2016, 37(1): 102-122. doi: 10.1016/S1872-2067(15)61007-5 shu
Citation:  Bingyang Bai, Qi Qiao, Junhua Li, Jiming Hao. Progress in research on catalysts for catalytic oxidation of formaldehyde[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2016, 37(1): 102-122. doi: 10.1016/S1872-2067(15)61007-5 shu

甲醛催化氧化催化剂的研究进展

    通讯作者: 李俊华, 拜冰阳; 李俊华, 拜冰阳
  • 基金项目:

    国家自然科学基金(21325731, 51478241, 21221004). (21325731, 51478241, 21221004)

摘要: 甲醛是致癌致畸物并具有较强的光化学活性.它既来源于纺织、农药、板材或其他精细化学品的生产过程,又来源于机动车尾气和室内各种装潢材料.为了人体健康和大气环境去除甲醛非常必要.用催化氧化法去除甲醛是一种很有前景的技术,但是该技术的关键是研究和发展催化剂.近年来,用于甲醛氧化的催化剂主要分为贵金属催化剂和过渡金属氧化物催化剂.
贵金属催化剂是将Pt,Pd,Au,Ag等贵金属负载在不同类型的载体上而制得.载体可分为常见载体、传统金属氧化物载体和特殊形貌金属氧化物载体.常见载体是具有较大比表面积的SiO2,Al2O3,TiO2和分子筛等.这类载体有利于活性位的暴露以及反应物和产物的吸附和扩散,而且还能增强载体和活性组分的协同作用.负载在常见载体上的不同贵金属催化剂,其甲醛氧化活性从强到弱排列是: Pt> Pd> Rh> Au> Ag.用这种载体制备的催化剂具有很出色的应用前景.比如Na-Pt/TiO2是甲醛氧化活性最好的催化剂,目前已被应用在空气净化器中,其次是Pt/TiO2和Pd/TiO2.传统金属氧化物载体主要是采用沉淀法、共沉淀法制备的CeO2,Fe2O3,Co3O4,MnO2及其复合氧化物,这类载体负载Pt的催化剂仍然具有出色的室温催化性能,如Pt/MnOx-CeO2和Pt/Fe2O3等.虽然Pt负载型催化剂应用前景很好,但是其成本较高,工业生产和普及受到限制.用传统金属氧化物载体制备的催化剂如Au/CeO2,Ag/MnOx-CeO2和Ag/CeO2等同样具有良好的发展前景.对于提高甲醛氧化活性来说,载体的选择至关重要.未来研究趋势可能是甲醛氧化负载型催化剂更多的会选择Ag或Au作为活性组分,而一些有潜力的传统金属氧化物载体将被使用不同的制备方法进一步改良.目前,拥有棒状、球状、孔状等特殊形貌的金属氧化物载体因为它们本身的催化活性要优于用沉淀法制备的传统金属氧化物催化剂,因此,将Ag或Au负载在这类载体上制备的催化剂具有更好的应用前景,如三维(3D)有序大孔Au/CeO2-Co3O4,二维有序介孔Au/Co3O4-CeO2和Au/Co3O4以及三维有序介孔K-Ag/Co3O4等.
过渡金属氧化物催化剂,因成本低,资源丰富而受到关注.单一过渡金属氧化物催化剂如锰钾矿型的MnO2纳米棒或纳米球,介孔MnO2,Co3O4和Cr2O3等,具有较好的甲醛氧化催化活性(T50T100分别小于等于110和140℃).另外,Ce,Sn,Cu和Zr等元素常常被掺杂到MnOx和Co3O4中,制备成复合金属氧化物催化剂,MnOx-CeO2具有较好的甲醛催化活性(T50 < 100℃),因为MnOx和CeO2较强的相互作用改变了表面活性氧和活性相的数量.目前,复合金属氧化物催化剂氧化甲醛的报道很少.随着制备方法的改变,单一过渡金属氧化物或他们的复合氧化物催化剂可能会成为贵金属催化剂的替代品.
目前,如何获得高效、低成本、低温甚至常温去除甲醛的催化剂仍然是一项重要的挑战.特殊形貌的金属氧化物催化剂如3D-Cr2O3,3D-Co3O4,MnO2纳米球和纳米棒,在常温下完全转化甲醛仍然是个难以越过的鸿沟.
将来,多种形貌的新型纳米金属氧化物及其Au或Ag负载型催化剂的制备和发展会成为一个研究趋势.这种催化剂既能被用于甲醛的催化氧化,也能被用于苯系物或其他VOCs的催化氧化.它能为机动车尾气和工业生产中VOCs产生量的削减提供技术支撑,而VOCs的去除有益于PM2.5浓度的降低和空气质量的恢复.

English

    1. [1] T. Salthammer, S. Mentese, R. Marutzky, Chem. Rev., 2010, 110, 2536.[1] T. Salthammer, S. Mentese, R. Marutzky, Chem. Rev., 2010, 110, 2536.

    2. [2] M. Hakim, Y. Y. Broza, O. Barash, N. Peled, M. Phillips, A. Amann, H. Haick, Chem. Rev., 2012, 112, 5949.[2] M. Hakim, Y. Y. Broza, O. Barash, N. Peled, M. Phillips, A. Amann, H. Haick, Chem. Rev., 2012, 112, 5949.

    3. [3] O. S. Wenger, Chem. Rev., 2013, 113, 3686.[3] O. S. Wenger, Chem. Rev., 2013, 113, 3686.

    4. [4] R. J. Avery, Environ. Sci. Technol., 2006, 40, 4845.[4] R. J. Avery, Environ. Sci. Technol., 2006, 40, 4845.

    5. [5] S. P. Chen, T. H. Liu, T. F. Chen, C. F. Ouyang, J. L. Wang, J. S. Chang, Environ. Sci. Technol., 2010, 44, 4635.[5] S. P. Chen, T. H. Liu, T. F. Chen, C. F. Ouyang, J. L. Wang, J. S. Chang, Environ. Sci. Technol., 2010, 44, 4635.

    6. [6] C. Domeño, Á. Rodríguez-Lafuente, J. Martos, R. Bilbao, C. Nerín, Environ. Sci. Technol., 2010, 44, 2585.[6] C. Domeño, Á. Rodríguez-Lafuente, J. Martos, R. Bilbao, C. Nerín, Environ. Sci. Technol., 2010, 44, 2585.

    7. [7] D. J. Luecken, M. R. Mebust, Environ. Sci. Technol., 2008, 42, 1615.[7] D. J. Luecken, M. R. Mebust, Environ. Sci. Technol., 2008, 42, 1615.

    8. [8] B. Cardoso, A. S. Mestre, A. P. Carvalho, J. Pires, Ind. Eng. Chem. Res., 2008, 47, 5841.[8] B. Cardoso, A. S. Mestre, A. P. Carvalho, J. Pires, Ind. Eng. Chem. Res., 2008, 47, 5841.

    9. [9] Y. C. Chiang, P. C. Chiang, C. P. Huang, Carbon, 2001, 39, 523.[9] Y. C. Chiang, P. C. Chiang, C. P. Huang, Carbon, 2001, 39, 523.

    10. [10] S. Brosillon, M. H. Manero, J. N. Foussard, Environ. Sci. Technol., 2001, 35, 3571.[10] S. Brosillon, M. H. Manero, J. N. Foussard, Environ. Sci. Technol., 2001, 35, 3571.

    11. [11] I. Ushiki, M. Ota, Y. Sato, H. Inomata, Fluid Phase Equilibr., 2015, 403, 78.[11] I. Ushiki, M. Ota, Y. Sato, H. Inomata, Fluid Phase Equilibr., 2015, 403, 78.

    12. [12] N. Yao, K. L. Yeung, Chem. Eng. J., 2011, 167, 13.[12] N. Yao, K. L. Yeung, Chem. Eng. J., 2011, 167, 13.

    13. [13] R. Tejasvi, M. Sharma, K. Upadhyay, Chem. Eng. J., 2015, 262, 875.[13] R. Tejasvi, M. Sharma, K. Upadhyay, Chem. Eng. J., 2015, 262, 875.

    14. [14] M. Hussain, N. Russo, G. Saracco, Chem. Eng. J., 2011, 166, 138.[14] M. Hussain, N. Russo, G. Saracco, Chem. Eng. J., 2011, 166, 138.

    15. [15] F. Moulis, J. Krýsa, Catal. Today, 2013, 209, 153.[15] F. Moulis, J. Krýsa, Catal. Today, 2013, 209, 153.

    16. [16] F. Wang, H. X. Dai, J. G. Deng, G. M. Bai, K. M Ji, Y. X. Liu, Environ. Sci. Technol., 2012, 46, 4034.[16] F. Wang, H. X. Dai, J. G. Deng, G. M. Bai, K. M Ji, Y. X. Liu, Environ. Sci. Technol., 2012, 46, 4034.

    17. [17] J. G. Deng, L. Zhang, H. X. Dai, Y. S. Xia, H. Y. Jiang, H. Zhang, H. He, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 2694.[17] J. G. Deng, L. Zhang, H. X. Dai, Y. S. Xia, H. Y. Jiang, H. Zhang, H. He, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 2694.

    18. [18] Q. Ye, J. S. Zhao, F. F. Huo, D. Wang, .S Y. Cheng, T. F. Kang, H. X. Dai, Microporous Mesoporous Mater., 2013, 172, 20.[18] Q. Ye, J. S. Zhao, F. F. Huo, D. Wang, .S Y. Cheng, T. F. Kang, H. X. Dai, Microporous Mesoporous Mater., 2013, 172, 20.

    19. [19] H. Arandiyan, H. X. Dai, J. G. Deng, Y. Wang, H. Y. Sun, S. H. Xie, B. Y. Bai, Y. X. Liu, K. M. Ji, J. H. Li, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 14913.[19] H. Arandiyan, H. X. Dai, J. G. Deng, Y. Wang, H. Y. Sun, S. H. Xie, B. Y. Bai, Y. X. Liu, K. M. Ji, J. H. Li, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 14913.

    20. [20] H. Arandiyan, H. X. Dai, K. M. Ji, H. Y. Sun, J. H. Li, ACS Catal., 2015, 5, 1781.[20] H. Arandiyan, H. X. Dai, K. M. Ji, H. Y. Sun, J. H. Li, ACS Catal., 2015, 5, 1781.

    21. [21] B. Y. Bai, J. H. Li, J. M. Hao, Appl. Catal. B, 2015, 164, 241.[21] B. Y. Bai, J. H. Li, J. M. Hao, Appl. Catal. B, 2015, 164, 241.

    22. [22] Y. Le, D. P. Guo, B. Cheng, J. G. Yu, Appl. Surf. Sci., 2013, 274, 110.[22] Y. Le, D. P. Guo, B. Cheng, J. G. Yu, Appl. Surf. Sci., 2013, 274, 110.

    23. [23] Q. B. Wen, C. Q. Li, Z. H. Cai, W. Zhang, H. L. Gao, L. J. Chen, G. M. Zeng, X. Shu, Y. P. Zhao, Bioresource Technol., 2011, 102, 942.[23] Q. B. Wen, C. Q. Li, Z. H. Cai, W. Zhang, H. L. Gao, L. J. Chen, G. M. Zeng, X. Shu, Y. P. Zhao, Bioresource Technol., 2011, 102, 942.

    24. [24] C. J. Ma, X. H. Li, T. L. Zhu, Carbon, 2011, 49, 2873.[24] C. J. Ma, X. H. Li, T. L. Zhu, Carbon, 2011, 49, 2873.

    25. [25] L. D. Zou, Y. G. Luo, M. Hooper, E. Hu, Chem. Eng. Process, 2006, 45, 959.[25] L. D. Zou, Y. G. Luo, M. Hooper, E. Hu, Chem. Eng. Process, 2006, 45, 959.

    26. [26] J. Li, Z. Li, B. Liu, Q. B. Xia, H. X. Xi, Chin. J. Chem. Eng., 2008, 16, 871.[26] J. Li, Z. Li, B. Liu, Q. B. Xia, H. X. Xi, Chin. J. Chem. Eng., 2008, 16, 871.

    27. [27] D. Chen, Z. P. Qu, Y. H. Sun, Y. Wang, Colloid Surf. A, 2014, 441, 433.[27] D. Chen, Z. P. Qu, Y. H. Sun, Y. Wang, Colloid Surf. A, 2014, 441, 433.

    28. [28] A. Rezaee, H. Rangkooy, A. Jonidi-Jafari, A. Khavanin, Appl. Surf. Sci, 2013, 286, 235.[28] A. Rezaee, H. Rangkooy, A. Jonidi-Jafari, A. Khavanin, Appl. Surf. Sci, 2013, 286, 235.

    29. [29] H. Q. Rong, Z. Y. Ryu, J. T. Zheng, Y. L. Zhang, Carbon, 2002, 40, 2291.[29] H. Q. Rong, Z. Y. Ryu, J. T. Zheng, Y. L. Zhang, Carbon, 2002, 40, 2291.

    30. [30] K. J. Lee, N. Shiratori, G. H. Lee, J. Miyawaki, I. Mochida, S. H. Yoon, J. Jang, Carbon, 2010, 48, 4248.[30] K. J. Lee, N. Shiratori, G. H. Lee, J. Miyawaki, I. Mochida, S. H. Yoon, J. Jang, Carbon, 2010, 48, 4248.

    31. [31] D. Chen, Z. P. Qu, W. W. Zhang, X. Y. Li, Q D Zhao, Y. Shi, Colloid Surf A, 2011, 379, 136.[31] D. Chen, Z. P. Qu, W. W. Zhang, X. Y. Li, Q D Zhao, Y. Shi, Colloid Surf A, 2011, 379, 136.

    32. [32] K. Kosuge, S. Kubo, N. Kikukawa, M. Takemori, Langmuir, 2007, 23, 3095.[32] K. Kosuge, S. Kubo, N. Kikukawa, M. Takemori, Langmuir, 2007, 23, 3095.

    33. [33] Y. W. Lu, D. H. Wang, C. F. Ma, H. C. Yang, Build. Environ., 2010, 45, 615.[33] Y. W. Lu, D. H. Wang, C. F. Ma, H. C. Yang, Build. Environ., 2010, 45, 615.

    34. [34] R. Akbarzadeh, S. B. Umbarkar, R. S. Sonawane, S. Takle, M. K. Dongare, Appl. Catal. A, 2010, 374, 103.[34] R. Akbarzadeh, S. B. Umbarkar, R. S. Sonawane, S. Takle, M. K. Dongare, Appl. Catal. A, 2010, 374, 103.

    35. [35] P. A. Bourgeois, E. Puzenat, L. Peruchon, F. Simonet, D. Chevalier, E. Deflin, C. Brochier, C. Guillard, Appl. Catal. B, 2012, 128, 171.[35] P. A. Bourgeois, E. Puzenat, L. Peruchon, F. Simonet, D. Chevalier, E. Deflin, C. Brochier, C. Guillard, Appl. Catal. B, 2012, 128, 171.

    36. [36] P. F. Fu, P. Y. Zhang, J. Li, Appl. Catal. B, 2011, 105, 220.[36] P. F. Fu, P. Y. Zhang, J. Li, Appl. Catal. B, 2011, 105, 220.

    37. [37] G. K. Zhang, Q. Xiong, W. Xu, S. Guo, Appl. Clay. Sci., 2014, 102, 231.[37] G. K. Zhang, Q. Xiong, W. Xu, S. Guo, Appl. Clay. Sci., 2014, 102, 231.

    38. [38] Y. You, S. Y. Zhang, L. Wan, D. F. Xu, Appl. Surf. Sci., 2012, 258, 3469.[38] Y. You, S. Y. Zhang, L. Wan, D. F. Xu, Appl. Surf. Sci., 2012, 258, 3469.

    39. [39] X. B. Zhu, D. L. Chang, X. S. Li, Z. G. Sun, X. Q. Deng, A. M. Zhu, Chem. Eng. J., 2015, 279, 897.[39] X. B. Zhu, D. L. Chang, X. S. Li, Z. G. Sun, X. Q. Deng, A. M. Zhu, Chem. Eng. J., 2015, 279, 897.

    40. [40] W. Low, V. Boonamnuayvitaya, J. Environ. Manage., 2013, 127, 142.[40] W. Low, V. Boonamnuayvitaya, J. Environ. Manage., 2013, 127, 142.

    41. [41] M. Khanmohammadi, A. B. Garmarudi, H. Elmizadeh, M. B. Roochi, J. Ind. Eng. Chem., 2014, 20, 1841.[41] M. Khanmohammadi, A. B. Garmarudi, H. Elmizadeh, M. B. Roochi, J. Ind. Eng. Chem., 2014, 20, 1841.

    42. [42] B. Y. Bai, H. Arandiyan, J. H. Li, Appl. Catal. B, 2013, 142-143, 677.[42] B. Y. Bai, H. Arandiyan, J. H. Li, Appl. Catal. B, 2013, 142-143, 677.

    43. [43] J. Quiroz Torres, S. Royer, J. P. Bellat, J. M. Giraudon, J. F. Lamonier, ChemSusChem, 2013, 6, 578.[43] J. Quiroz Torres, S. Royer, J. P. Bellat, J. M. Giraudon, J. F. Lamonier, ChemSusChem, 2013, 6, 578.

    44. [44] C. B. Zhang, H. He, K. I. Tanaka, Appl. Cataly. B, 2006, 65, 37.[44] C. B. Zhang, H. He, K. I. Tanaka, Appl. Cataly. B, 2006, 65, 37.

    45. [45] C. B. Zhang, H. He, Catal. Today, 2007, 126, 345.[45] C. B. Zhang, H. He, Catal. Today, 2007, 126, 345.

    46. [46] C. B. Zhang, F. D. Liu, Y. P. Zhai, H. Ariga, N. Yi, Y. C. Liu, K. Asakura, M. Flytzani-Stephanopoulos, H. He, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 9628.[46] C. B. Zhang, F. D. Liu, Y. P. Zhai, H. Ariga, N. Yi, Y. C. Liu, K. Asakura, M. Flytzani-Stephanopoulos, H. He, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 9628.

    47. [47] L. H. Nie, J. G. Yu, X. Y. Li, B. Cheng, G. Liu, M. Jaroniec, Environ. Sci. Technol., 2013, 47, 2777.[47] L. H. Nie, J. G. Yu, X. Y. Li, B. Cheng, G. Liu, M. Jaroniec, Environ. Sci. Technol., 2013, 47, 2777.

    48. [48] S. S. Kim, K. H. Park, S. C. Hong, Appl. Catal. A, 2011, 398, 96.[48] S. S. Kim, K. H. Park, S. C. Hong, Appl. Catal. A, 2011, 398, 96.

    49. [49] N. H. An, W. L. Zhang, X. L. Yuan, B. Pan, G. Liu, M. J. Jia, W. F. Yan, W. X. Zhang, Chem. Eng. J., 2013, 215-216, 1.[49] N. H. An, W. L. Zhang, X. L. Yuan, B. Pan, G. Liu, M. J. Jia, W. F. Yan, W. X. Zhang, Chem. Eng. J., 2013, 215-216, 1.

    50. [50] J. X. Peng, S. D. Wang, Appl. Catal. B, 2007, 73, 282.[50] J. X. Peng, S. D. Wang, Appl. Catal. B, 2007, 73, 282.

    51. [51] K. T. Chuang, B. Zhou, S. M. Tong, Ind. Eng. Chem. Res., 1994, 33, 1680.[51] K. T. Chuang, B. Zhou, S. M. Tong, Ind. Eng. Chem. Res., 1994, 33, 1680.

    52. [52] H. B. Huang, D. Y. C. Leung, J. Catal., 2011, 280, 60.[52] H. B. Huang, D. Y. C. Leung, J. Catal., 2011, 280, 60.

    53. [53] H. B. Huang, D. Y. C. Leung, ACS Catal., 2011, 1, 348.[53] H. B. Huang, D. Y. C. Leung, ACS Catal., 2011, 1, 348.

    54. [54] S. J. Park, I. Bae, I. S. Nam, B. K. Cho, S. M. Jung, J. H. Lee, Chem. Eng. J., 2012, 195-196, 392.[54] S. J. Park, I. Bae, I. S. Nam, B. K. Cho, S. M. Jung, J. H. Lee, Chem. Eng. J., 2012, 195-196, 392.

    55. [55] V. A. dela O'Shea, M. CÁlvarez-Galván, J. L. G. Fierro, P. L. Arias, Appl. Catal. B, 2005, 57, 191.[55] V. A. dela O'Shea, M. CÁlvarez-Galván, J. L. G. Fierro, P. L. Arias, Appl. Catal. B, 2005, 57, 191.

    56. [56] Z. P. Qu, S. J. Shen, D. Chen, Y. Wang, J. Mol. Catal. A, 2012, 356, 171.[56] Z. P. Qu, S. J. Shen, D. Chen, Y. Wang, J. Mol. Catal. A, 2012, 356, 171.

    57. [57] C. F. Mao, M. A. Vannice, J. Catal., 1995, 154, 230.[57] C. F. Mao, M. A. Vannice, J. Catal., 1995, 154, 230.

    58. [58] S. Imamura, D. Uchihori, K. Utani, T. Ito, Catal. Lett., 1994, 24, 377.[58] S. Imamura, D. Uchihori, K. Utani, T. Ito, Catal. Lett., 1994, 24, 377.

    59. [59] K. Sekizawa, H. Widjaja, S. Maeda, Y. Ozawa, K. Eguchi, Appl. Catal. A, 2000, 200, 211.[59] K. Sekizawa, H. Widjaja, S. Maeda, Y. Ozawa, K. Eguchi, Appl. Catal. A, 2000, 200, 211.

    60. [60] S. Minicò, S. Scirè, C. Crisafulli, R. Maggiore, S. Galvagno, Appl. Catal. B, 2000, 28, 245.[60] S. Minicò, S. Scirè, C. Crisafulli, R. Maggiore, S. Galvagno, Appl. Catal. B, 2000, 28, 245.

    61. [61] S. Imamura, Y. Uematsu, K. Utani, T. Ito, Ind. Eng. Chem. Res., 1991, 30, 18.[61] S. Imamura, Y. Uematsu, K. Utani, T. Ito, Ind. Eng. Chem. Res., 1991, 30, 18.

    62. [62] X. F. Tang, J. L. Chen, X. M. Huang, Y. D. Xu, W. J. Shen, Appl. Catal. B, 2008, 81, 115.[62] X. F. Tang, J. L. Chen, X. M. Huang, Y. D. Xu, W. J. Shen, Appl. Catal. B, 2008, 81, 115.

    63. [63] X. F. Tang, J. L. Chen, Y. G. Li, Y. Li, Y. D. Xu, W. J. Shen, Chem. Eng. J., 2006, 118, 119.[63] X. F. Tang, J. L. Chen, Y. G. Li, Y. Li, Y. D. Xu, W. J. Shen, Chem. Eng. J., 2006, 118, 119.

    64. [64] Y. N. Shen, X. Z. Yang, Y. Z. Wang, Y. B. Zhang, H. Y. Zhu, L .Gao, M. L. Jia, Appl. Catal. B, 2008, 79, 142.[64] Y. N. Shen, X. Z. Yang, Y. Z. Wang, Y. B. Zhang, H. Y. Zhu, L .Gao, M. L. Jia, Appl. Catal. B, 2008, 79, 142.

    65. [65] H. F. Li, N. Zhang, P. Chen, M. F. Luo, J. Q. Lu, Appl. Catal. B, 2011, 110, 279.[65] H. F. Li, N. Zhang, P. Chen, M. F. Luo, J. Q. Lu, Appl. Catal. B, 2011, 110, 279.

    66. [66] C. Y. Li, Y. N. Shen, M. L. Jia, S. S. Sheng, M. O. Adebajo, H. Y. Zhu, Catal. Commun., 2008, 9, 355.[66] C. Y. Li, Y. N. Shen, M. L. Jia, S. S. Sheng, M. O. Adebajo, H. Y. Zhu, Catal. Commun., 2008, 9, 355.

    67. [67] N. H. An, Q. S. Yu, G. Liu, S. P. Li, M. J. Jia, W. X. Zhang, J. Hazard. Mater., 2011, 186, 1392.[67] N. H. An, Q. S. Yu, G. Liu, S. P. Li, M. J. Jia, W. X. Zhang, J. Hazard. Mater., 2011, 186, 1392.

    68. [68] H. Tian, J. H. He, L. L. Liu, D. H. Wang, Ceram. Int., 2013, 39, 315.[68] H. Tian, J. H. He, L. L. Liu, D. H. Wang, Ceram. Int., 2013, 39, 315.

    69. [69] X. H. Yu, J. H. He, D. H. Wang, Y. C. Hu, H. Tian, Z. C. He, J. Phys. Chem. C, 2011, 116, 851.[69] X. H. Yu, J. H. He, D. H. Wang, Y. C. Hu, H. Tian, Z. C. He, J. Phys. Chem. C, 2011, 116, 851.

    70. [70] Z. W. Huang, G. Xu, Q. Q. Cao, P. P. Hu, J. M. Hao, J. H. Li, X. F.Tang, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 4198.[70] Z. W. Huang, G. Xu, Q. Q. Cao, P. P. Hu, J. M. Hao, J. H. Li, X. F.Tang, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 4198.

    71. [71] P. P. Hu, Z. Amghouz, Z. W. Huang, F. Xu, Y. X. Chen, X. F. Tang, Environ. Sci. Technol., 2015, 49, 2384.[71] P. P. Hu, Z. Amghouz, Z. W. Huang, F. Xu, Y. X. Chen, X. F. Tang, Environ. Sci. Technol., 2015, 49, 2384.

    72. [72] J. Zhang, Y. Jin, C. Y. Li, Y. N. Shen, L. Han, Z. X. Hu, X. W. Di, Z. L. Liu, Appl. Catal. B, 2009, 91, 11.[72] J. Zhang, Y. Jin, C. Y. Li, Y. N. Shen, L. Han, Z. X. Hu, X. W. Di, Z. L. Liu, Appl. Catal. B, 2009, 91, 11.

    73. [73] B. C. Liu, C. Y. Li, Y. F. Zhang, Y. Liu, W. T. Hu, Q. Wang, L. Han, J. Zhang, Appl. Catal. B, 2012, 111, 467.[73] B. C. Liu, C. Y. Li, Y. F. Zhang, Y. Liu, W. T. Hu, Q. Wang, L. Han, J. Zhang, Appl. Catal. B, 2012, 111, 467.

    74. [74] B. C. Liu, Y. Liu, C. Y. Li, W. T. Hu, P. Jing, Q. Wang, J. Zhang, Appl. Catal. B, 2012, 127, 47.[74] B. C. Liu, Y. Liu, C. Y. Li, W. T. Hu, P. Jing, Q. Wang, J. Zhang, Appl. Catal. B, 2012, 127, 47.

    75. [75] C. Y. Ma, D. H. Wang, W. J. Xue, B. J. Dou, H. L. Wang, Z. P. Hao, Environ. Sci. Technol., 2011, 45, 3628.[75] C. Y. Ma, D. H. Wang, W. J. Xue, B. J. Dou, H. L. Wang, Z. P. Hao, Environ. Sci. Technol., 2011, 45, 3628.

    76. [76] C. Y. Ma, Z. Mu, J. J. Li, Y. G. Jin, J. Cheng, G. Q. Lu, Z. P. Hao, S. Z. Qiao, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 2608.[76] C. Y. Ma, Z. Mu, J. J. Li, Y. G. Jin, J. Cheng, G. Q. Lu, Z. P. Hao, S. Z. Qiao, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 2608.

    77. [77] Y. B. Zhang, Y. N. Shen, X. G. Yang, S. S. Sheng, T. Wang, M. F. Adebajo, H. Y. Zhu, J. Mol. Catal. A, 2010, 316, 100.[77] Y. B. Zhang, Y. N. Shen, X. G. Yang, S. S. Sheng, T. Wang, M. F. Adebajo, H. Y. Zhu, J. Mol. Catal. A, 2010, 316, 100.

    78. [78] B. Y. Bai, J. H. Li, ACS Catal., 2014, 4, 2753.[78] B. Y. Bai, J. H. Li, ACS Catal., 2014, 4, 2753.

    79. [79] L. Ma, D. S. Wang, J. H. Li, B. Y. Bai, L. X. Fu, Y. D. Li, Appl. Catal. B, 2014, 148-149, 36.[79] L. Ma, D. S. Wang, J. H. Li, B. Y. Bai, L. X. Fu, Y. D. Li, Appl. Catal. B, 2014, 148-149, 36.

    80. [80] R. H. Wang, J. H. Li, Catal. Lett., 2009, 131, 500.[80] R. H. Wang, J. H. Li, Catal. Lett., 2009, 131, 500.

    81. [81] Y. Sekine, A. Nishimura, Atmos. Environ., 2001, 35, 2001.[81] Y. Sekine, A. Nishimura, Atmos. Environ., 2001, 35, 2001.

    82. [82] Y. Sekine, Atmos. Environ., 2002, 36, 5543.[82] Y. Sekine, Atmos. Environ., 2002, 36, 5543.

    83. [83] L. Zhou, J. Zhang, J. H. He, Y. C. Hu, H. Tian, Mater. Res. Bull., 2011, 46, 1714.[83] L. Zhou, J. Zhang, J. H. He, Y. C. Hu, H. Tian, Mater. Res. Bull., 2011, 46, 1714.

    84. [84] T. Chen, H. Y. Dou, X. L. Li, X. F. Tang, J. H. Li, J. M. Hao, Microporous Mesoporous Mater., 2009, 122, 270.[84] T. Chen, H. Y. Dou, X. L. Li, X. F. Tang, J. H. Li, J. M. Hao, Microporous Mesoporous Mater., 2009, 122, 270.

    85. [85] Y. Xu, J. Greeley, M. Mavrikakis, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 12823.[85] Y. Xu, J. Greeley, M. Mavrikakis, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 12823.

    86. [86] X. W. Xie, Y. Li, Z. Q. Liu, M. Haruta, W. J. Shen, Nature, 2009, 458, 746.[86] X. W. Xie, Y. Li, Z. Q. Liu, M. Haruta, W. J. Shen, Nature, 2009, 458, 746.

    87. [87] D. Widmann, R. J. Behm, Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 10241.[87] D. Widmann, R. J. Behm, Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 10241.

    88. [88] H. M. Chen, J. H. He, C. B. Zhang, H. He. J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 18033.[88] H. M. Chen, J. H. He, C. B. Zhang, H. He. J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 18033.

    89. [89] X. F. Tang, X. M. Huang, J. J. Shao, J. L. Liu, Y. G. Li, Y. D. Xu, W. J. Shen, Chin. J. Catal., 2006, 27, 97.[89] X. F. Tang, X. M. Huang, J. J. Shao, J. L. Liu, Y. G. Li, Y. D. Xu, W. J. Shen, Chin. J. Catal., 2006, 27, 97.

    90. [90] H. Tian, J. H. He, X. D. Zhang, L. Zhou, D. H. Wang, Microporous Mesoporous Mater., 2011, 138, 118.[90] H. Tian, J. H. He, X. D. Zhang, L. Zhou, D. H. Wang, Microporous Mesoporous Mater., 2011, 138, 118.

    91. [91] H. Tian, J. H. He, L. L. Liu, D. H. Wang, Z. P. Hao, C. Y. Ma, Microporous Mesoporous Mater., 2012, 151, 397.[91] H. Tian, J. H. He, L. L. Liu, D. H. Wang, Z. P. Hao, C. Y. Ma, Microporous Mesoporous Mater., 2012, 151, 397.

    92. [92] Y. S. Xia, H. X. Dai, L. Zhang, J. G. Deng, H. He, C. T. Au, Appl. Catal. B, 2010, 100, 229.[92] Y. S. Xia, H. X. Dai, L. Zhang, J. G. Deng, H. He, C. T. Au, Appl. Catal. B, 2010, 100, 229.

    93. [93] B. Y. Bai, J. H. Li, J. M. Hao, Appl. Catal. B, 2015, 164, 241.[93] B. Y. Bai, J. H. Li, J. M. Hao, Appl. Catal. B, 2015, 164, 241.

    94. [94] B. Y. Bai, Q. Qiao, J. H. Li, J. M. Hao, Chin. J. Catal., 2015, 36, 27.[94] B. Y. Bai, Q. Qiao, J. H. Li, J. M. Hao, Chin. J. Catal., 2015, 36, 27.

    95. [95] X. F. Tang, Y. G. Li, X. M. Huang, Y. D. Xu, H. Q. Zhu, J. G. Wang, W. J. Shen. Appl. Catal. B, 2006, 62, 265.[95] X. F. Tang, Y. G. Li, X. M. Huang, Y. D. Xu, H. Q. Zhu, J. G. Wang, W. J. Shen. Appl. Catal. B, 2006, 62, 265.

    96. [96] X. S. Liu, J. Q. Lu, K. Qian, W. X. Huang, M. F. Luo. J. Rare. Earth, 2009, 27, 418.[96] X. S. Liu, J. Q. Lu, K. Qian, W. X. Huang, M. F. Luo. J. Rare. Earth, 2009, 27, 418.

    97. [97] Y. R. Wen, X. Tang, J. H. Li, J. M. Hao, L. S. Wei, X. F. Tang. Catal. Commun., 2009, 10, 1157.[97] Y. R. Wen, X. Tang, J. H. Li, J. M. Hao, L. S. Wei, X. F. Tang. Catal. Commun., 2009, 10, 1157.

    98. [98] J. J. Pei, X. Han, Y. Lu, Build. Environ., 2015, 84, 134.[98] J. J. Pei, X. Han, Y. Lu, Build. Environ., 2015, 84, 134.

    99. [99] L. Bai, F. Wyrwalski, J. F. Lamonier, A. Y. Khodakov, E. Monflier, A. Ponchel, Appl. Catal. B, 2013, 138-139, 381.[99] L. Bai, F. Wyrwalski, J. F. Lamonier, A. Y. Khodakov, E. Monflier, A. Ponchel, Appl. Catal. B, 2013, 138-139, 381.

    100. [100] Y. Wang, A. M. Zhu, B. B. Chen, M. Crocker, C. Shi, Catal. Commun., 2013, 36, 52.[100] Y. Wang, A. M. Zhu, B. B. Chen, M. Crocker, C. Shi, Catal. Commun., 2013, 36, 52.

    101. [101] H. Arandiyan, H. X. Dai, J. G. Deng, Y. Wang, H. Y. Sun, S. H. Xie, B. Y. Bai, Y. X. Liu, K. M. Ji, J. H. Li, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 14913.[101] H. Arandiyan, H. X. Dai, J. G. Deng, Y. Wang, H. Y. Sun, S. H. Xie, B. Y. Bai, Y. X. Liu, K. M. Ji, J. H. Li, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 14913.

    102. [102] H. Arandiyan, H. X. Dai, K. M. Ji, H. Y. Sun, J. H. Li, ACS Catal., 2015, 5, 1781.[102] H. Arandiyan, H. X. Dai, K. M. Ji, H. Y. Sun, J. H. Li, ACS Catal., 2015, 5, 1781.

    103. [103] H. Over, A. P. Seitsonen, Science, 2002, 297, 2003.[103] H. Over, A. P. Seitsonen, Science, 2002, 297, 2003.

    104. [104] K. An, S. Alayoglu, N. Musselwhite, S. Plamthottam, G. Melaet, A. E. Lindeman, G. A. Somorjai, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 16689.[104] K. An, S. Alayoglu, N. Musselwhite, S. Plamthottam, G. Melaet, A. E. Lindeman, G. A. Somorjai, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 16689.

    105. [105] J. H. Li, R. H .Wang, J. M. Hao, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 10544.[105] J. H. Li, R. H .Wang, J. M. Hao, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 10544.

    106. [106] Y. X. Liu, H. X. Dai, J. G. Deng, S. H. Xie, H. G. Yang, W. Tan, W. Han, Y. Jiang, G. S. Guo, J. Catal., 2014, 309, 408.[106] Y. X. Liu, H. X. Dai, J. G. Deng, S. H. Xie, H. G. Yang, W. Tan, W. Han, Y. Jiang, G. S. Guo, J. Catal., 2014, 309, 408.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  1
  • 文章访问数:  1598
  • HTML全文浏览量:  378
文章相关
  • 收稿日期:  2015-08-27
  • 网络出版日期:  2015-10-20
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章