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N2O是一种重要的大气污染物,不但能产生强烈的温室效应,同时还能对臭氧层造成严重的破坏。己二酸、硝酸的生产过程及循环流化床燃煤时均会向大气中排放不同浓度的N2O。在现有的N2O脱除技术中催化直接分解法具有工艺操作简单,脱除率高且无二次污染产生等优点,已成为最有应用前景的N2O脱除技术之一,其核心在于直接分解催化剂。工业中所排放的N2O废气具有数量大、时速高、阻力大等特点,因此对催化剂的分解活性和机械强度要求很高。为满足工业烟气的排放要求,急需开发一种高效、稳定的直接分解N2O催化剂。本文针对不同过渡金属氧化物对N2O的分解效率进行对比,筛选出最优的活性组分,并对活性组分含量,催化剂的载体、金属助剂及助剂含量进行筛选,最终开发出以CuO为活性组分、ZnO为助剂,γ-Al2O3为载体的直接分解N2O催化剂,并考察了催化剂的抗氧气抑制以及抗水蒸气中毒性能的影响,研究了不同烟气工况下催化剂的N2O分解性能。结果表明:CuO含量为15%时催化剂的分解活性最高,ZnO助剂的掺入可以明显提高催化剂分解N2O的效率。15Cu-30ZnO/γ-Al2O3催化剂在650℃,空速为21000h-1,含氧气和水蒸气的烟气条件下,经过100小时的连续反应,分解N2O效率稳定维持在90%以上,催化剂在高温下具备良好的抗氧气抑制和抗水蒸气中毒性能。最后研究了改性SCR脱硝催化剂对N2O的脱除,基于商业钒钛体系的中温SCR催化剂,首先研究了在不使用催化剂的条件下,氨气氛围对N2O分解效率的影响,然后在催化剂配方中添加助剂进行改性处理,并将中温催化剂与复合金属氧化物机械混合并考察其分解性能,结果表明添加复合金属氧化物的改性SCR催化剂能够显著提升N2O的分解性能,在360℃下,分解效率由原来的6%提高到69%,且对复杂烟气工况适应性良好。