采用浸渍法制备CeO_2负载的Co_3O_4催化剂粉末,将催化剂粉末制作了厚膜型催化燃烧式甲烷气体传感器进行测试,讨论不同钴负载量对甲烷催化的影响,重点研究了不同钴负载量对传感器稳定性的影响,通过SEM、TPR、XRD和BET对催化剂进行分析表...采用浸渍法制备CeO_2负载的Co_3O_4催化剂粉末,将催化剂粉末制作了厚膜型催化燃烧式甲烷气体传感器进行测试,讨论不同钴负载量对甲烷催化的影响,重点研究了不同钴负载量对传感器稳定性的影响,通过SEM、TPR、XRD和BET对催化剂进行分析表征。实验结果显示,Co_3O_4/CeO_2催化剂对甲烷有较好的催化特性,Co_3O_4质量分数为30%时的催化剂制备的传感器对甲烷气体(体积分数2%)响应达到19 m V,且在高温环境下传感器响应能力保持稳定,550℃连续工作6 h响应值仅下降0.2 m V。分析催化剂高温处理前后结果,证实传感器失效是由催化剂失效所导致。展开更多
文摘采用浸渍法制备CeO_2负载的Co_3O_4催化剂粉末,将催化剂粉末制作了厚膜型催化燃烧式甲烷气体传感器进行测试,讨论不同钴负载量对甲烷催化的影响,重点研究了不同钴负载量对传感器稳定性的影响,通过SEM、TPR、XRD和BET对催化剂进行分析表征。实验结果显示,Co_3O_4/CeO_2催化剂对甲烷有较好的催化特性,Co_3O_4质量分数为30%时的催化剂制备的传感器对甲烷气体(体积分数2%)响应达到19 m V,且在高温环境下传感器响应能力保持稳定,550℃连续工作6 h响应值仅下降0.2 m V。分析催化剂高温处理前后结果,证实传感器失效是由催化剂失效所导致。