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文档简介
一种用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂及一种用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂及其制2将上述得到的氧化铟前驱体放置于介质阻挡放电体系中,在50W_60W的功率下处理5.利用权利要求1所述的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法所制备得到的7.如权利要求5所述的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂在提高二氧化碳转化一氧化述的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法制备得到的氧化铟催A3、二氧化碳气体流经放电区域,并在催化剂作用下转化生成一氧化3一种用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂及其制备2转化[0008]本发明通过沉淀法协同介质阻挡放电技术制备出一种用于二氧化碳转化的氧化4将上述得到的氧化铟前驱体放置于介质阻挡放电体系中,在50W_60W的功率下处[0015]利用所述的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法所制备得到的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂。[0017]所述的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂在提高二氧化碳转化一氧化碳的转化于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法制备得到的1、本发明通过采用沉淀法和介质阻挡放电体系制备出用于二氧化碳转化的氧化5由于此催化剂具有更高的比表面积和氧空位,使得CO2分子在催化剂上的氧空位位置被吸6将上述得到的氧化铟前驱体放置于介质阻挡放电体系中,在50W_60W的功率下处化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法制备得到的用于二氧化碳转化的7[0038]本发明利用制备的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂和介质阻挡放电反应器[0043]本实施例提供一种用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法,包括以下步水中配置0.2mol/L的碳酸钠溶液;随后在80℃和800r/min的搅拌条件下,使用注射[0046]本实施例提供一种用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法,包括以下步水中配置0.2mol/L的碳酸钠溶液;随后在75℃和750r/min的搅拌条件下,使用注射[0049]本实施例提供一种用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的制备方法,包括以下步8水中配置0.2mol/L的碳酸钠溶液;随后在85℃和780r/min的搅拌条件下,使用注射泵以将二氧化碳气体从介质阻挡放电反应器的一端通入DBD反应器中;所述二氧化碳气体的通将二氧化碳气体从介质阻挡放电反应器的一端通入DBD反应器中;所述二氧化碳气体的通[0057]下面通过试验对上述实施例制备的用于CO2转化的氧化铟催化剂的性能以及对二2O32O39[0064]测试过程:测试仪器为场发射扫描电子显微镜蔡司sigma300,测试条件为取的氧空位定量数据,实施例1制备的用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的氧空位含量大概围。而通过右图和表可以看到用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的累计孔体积可以达到计算两种催化剂的表面积,用于二氧化碳转化的氧化铟催化剂的比表面积达到50.154m2/产率会相应提升。这是由于增大了DBD体系的输入电压,使得体系内充斥着更多的高能电的DBD二氧化碳转化率与一氧化碳产率均高于空DBD,这是由于氧化铟与等离子体放电对化的氧化铟催化剂具有更高的比表面积,更多的体氧空位以及更优异的二氧化碳吸附能二氧化碳转化的氧化铟催化剂和DBD反应器相结合,能极大的提升二氧化碳的转化率以及直径13mm的不锈钢电极棒,并将其应用于高压电源。石英管外部缠绕着长度为100mm×[0090]然后将再生后的催化剂在35W和20mL/min的恒定CO2流速下重新进行CO2转化挡放电反应器产生平均电子能量为1eV_10eV的高能电子。这些电子可以轰击催化剂中的这表明DBD与催化剂之间存在着协同作用,因此催化剂对于DBD等离子体中CO2的转化起着基则填补催化剂的氧空位使催化剂被还原。最后DBD等离子体中的氧原子可以与催化剂上[0092]最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术
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