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为了消除稀燃汽车发动机尾气排放的氮氧化物,我们采用溶胶凝胶法制备了Ba1-xMgxFeO3,Ba1-xCaxFeO3和Ba1-xSrxFeO3(x=0,0.1,0.2)系列钙钛矿型NSR催化剂,Mg的掺杂量为0.2的Ba0.8Mg0.2FeO3钙钛矿保持着良好的NOx储存性能。对BaFeO3和Ba0.8Mg0.2FeO3进行200400℃温度下NOx储存还原(NSR)性能测试,结果表明Ba0.8Mg0.2FeO3的NOx消除效率比BaFeO3略差,NOx还原性能是制约催化活性的重要因素。BaFeO3在350℃温度下NSR效果最好,NOx消除效率在90%以上。为了拓宽BaFeO3钙钛矿型催化剂的NSR反应温度窗口,采用同样的方法制备了BaFe1-xPdxO3(x=0.01,0.02,0.03)系列催化剂。XRD结果显示,随着Pd掺杂量的增加,钙钛矿的衍射峰变强,同时向小角度偏移,BaCO3和BaFe2O4物相减少甚至消失,表明Pd进入了钙钛矿晶格,形成了比较完善的钙钛矿结构。NSR性能测试结果表明,Pd掺杂量为0.02的BaFe0.98Pd0.02O3样品的NSR效果最好,还原过程采用H2作为还原剂比C3H6能更彻底的还原NOx,在350400℃反应温度下NOx的转化率达到87%以上。对BaFe0.98Pd0.02O3钙钛矿进行H2预还原处理后进行NSR性能测试,发现催化剂活性进一步提高,在250400℃反应温度范围内,NOx的转化率都在90%以上。CO2浓度检测结果显示,钙钛矿表面分散的BaCO3在250400℃反应温度下参与了NOx的储存,NOx在碳酸盐上的储存能力随温度升高逐渐变强。最后,考察了不含贵金属的BaFeO3+Cu-ZSM-5耦合催化剂的NSR性能,与浸渍法相比,离子交换法制备的Cu-ZSM-5分子筛能够更好的改善BaFeO3的NSR性能,在300350℃反应温度下NOx的转化率保持在90%左右。FT-IR结果表明离子交换法制备的Cu-ZSM-5在NSR反应后样品表面有硝酸盐物种出现,推测反应过程中,离子交换法制备的Cu-ZSM-5分子筛可能不仅进行了NOx的还原,也参与了NOx的储存