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2022 Fiscal Year Annual Research Report

Microwave-assisted catalytic process for adsorption/condensation and rapid thermal decomposition of low-concentration pollutants

Research Project

Project/Area Number 21H03635
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

永長 久寛  九州大学, 総合理工学研究院, 教授 (90356593)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 宮脇 仁  九州大学, 先導物質化学研究所, 准教授 (40505434)
Project Period (FY) 2021-04-01 – 2024-03-31
Keywords触媒 / 複合酸化物 / 吸着 / 触媒酸化
Outline of Annual Research Achievements

工場、事業所から排出される低濃度の揮発性有機化合物(VOC)の処理の高効率化は環境保全の観点から喫緊の課題である。本研究では、炭素系材料とペロブスカイト型酸化物触媒の高いマイクロ波加熱特性を生かし、VOCの吸脱着と濃縮、酸化分解過程を速やかに進行させる高効率汚染物質処理プロセスを開発し、その有効性について実証する。
今年度はCo-Cu-Mn複合酸化物(CoxMn1-xCuOy)を用いて、マイクロ波照射下でベンゼンの触媒的酸化反応を行った。Co/Mn比の異なるCo-Cu-Mn複合酸化物では、主にスピネル型複合酸化物が形成され、MnサイトがCoで置換されていることが確認された。Co/Mn比の増加に伴いマイクロ波照射下での触媒の加熱特性が単調に増大し、Co/Mn比2/3で最も高いベンゼン酸化活性を示した。Co0.4Mn0.6CuOyの事前吸着と熱酸化プロセスを組み合わせることで、マイクロ波の急速加熱による低濃度のベンゼン酸化活性が向上した。
Co置換Cu-Mnスピネル酸化物の合成と特性評価を行い、ベンゼン酸化触媒の性能を評価した。三元系酸化物ではスピネル相とMnサイトのCoによる置換が確認された。Co0.2Cu0.8MnOyは、三元酸化物の中で最も高い活性を示し、見かけの活性化エネルギーは最も小さかった。Co置換による触媒特性の向上は、格子酸素の活性化、ベンゼンの強力な吸着、比表面積の拡大などに起因するものと考えられる。また、密度汎関数理論シミュレーションにより、Co置換が格子酸素の反応性を向上させることが明らかになった。吸着・活性化したベンゼンが格子酸素と反応して豊富な酸素欠陥を形成し、これがO2の吸着・解離を促進し、触媒活性の向上に寄与している。また、水蒸気が触媒によるベンゼン酸化に及ぼす影響も明らかにした。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

本研究の目的であるマイクロ波援用加熱プロセスにおいて、吸着剤との組み合わせにより、効率良く揮発性有機化合物の昇温酸化が進行することを見出しており、本研究の当初の目的を達成しつつある。

Strategy for Future Research Activity

今後は、さらに触媒材料と炭素吸着剤の改良により、さらなる触媒反応プロセスの効率化を図る。

  • Research Products

    (7 results)

All 2023 2022

All Journal Article (6 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Peer Reviewed: 6 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] Enhanced Benzene Oxidation of Sintered Pd/γ-Al2O3 Catalysts by SO2 Treatment2023

    • Author(s)
      Shigenobu Saki、Sugiyama Takeharu、Hojo Hajime、Einaga Hisahiro
    • Journal Title

      Catalysis Letters

      Volume: 153 Pages: 3423~3432

    • DOI

      10.1007/s10562-022-04233-7

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Effect of Cobalt Substitution into Copper-Manganese Oxides on Enhanced Benzene Oxidation Activity2023

    • Author(s)
      S. Ding, C. Zhu, H. Hojo, H. Einaga
    • Journal Title

      Applied Catalysis B: Environmental

      Volume: 323 Pages: 122099

    • DOI

      10.1016/j.apcatb.2022.122099

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Catalytic properties of LaNiO3 and Mn-modified LaNiO3 catalysts for oxidation of CO and benzene2023

    • Author(s)
      H. Hojo, Y. Inohara, R. Ichitsubo, H. Einaga
    • Journal Title

      Catalysis Today

      Volume: 410 Pages: 127-134

    • DOI

      10.1016/j.cattod.2022.07.002

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Improved and Reduced Performance of Cu- and Ni-Substituted Co3O4Catalysts with Varying CoOh/CoTdand Co3+/Co2+Ratios for the Complete Catalytic Oxidation of VOCs2022

    • Author(s)
      Ying Ma, Lian Wang, Jinzhu Ma, Fudong Liu, Hisahiro Einaga, Hong He
    • Journal Title

      Environmental Science and Technology

      Volume: 56 Pages: 9751-9761

    • DOI

      10.1021/acs.est.2c02450

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Microwave-assisted removal of benzene with high efficiency on cobalt modified copper-manganese spinel oxides2022

    • Author(s)
      S. Ding, H. Hojo, H. Einaga
    • Journal Title

      Journal of Environmental Chemical Engineering

      Volume: 10 Pages: 108212

    • DOI

      10.1016/j.jece.2022.108212

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Catalytic Oxidation of CO to CO2 over CeO2-Supported Pd-Cu Catalysts under Dilute O2 Conditions2022

    • Author(s)
      S. Shigenobu, H. Hojo, H. Einaga
    • Journal Title

      Industrial and Engineering Chemistry Research

      Volume: 61 Pages: 15856-15865

    • DOI

      10.1021/acs.iecr.2c02199

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] マイクロ波を援用した低濃度VOCの触媒酸化反応2022

    • Author(s)
      丁思宇、北條 元、 永長久寛
    • Organizer
      第130回触媒討論会

URL: 

Published: 2023-12-25  

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