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    吸附態研究和催化劑紅外光譜表徵

    發佈者:上海景鴻科譜光電科技有限公司 發佈時間:2025-01-13 16:09:43 點擊次數:19 關閉
    吸附態研究和催化劑紅外光譜表徵
    紅外光譜已經廣泛應用於催化劑表面性質的研究,其中最有效和廣泛應用的是研究吸附在催化劑表面的所謂“探針分子”的紅外光譜,如:NO、CO、CO2、NH3、C3H5N等,紅外光譜表徵可以提供催化劑表面尤其是原位反應條件下催化劑表面存在的“活性中心”和表面吸附物種的資訊,囙此對於揭示催化反應機理十分重要。
    1.1 CO吸附態研究
    CO具有很高的紅外消光係數,其未充滿的空軌道很容易同過渡金屬相互作用,同時許多重要的催化反應如羰基合成、水煤氣合成、費托合成等均與CO密切相關。 囙此,研究CO在過渡金屬表面的吸附態是一項十分廣泛的研究課題。
    1.2催化劑表面組成測定
    合金催化劑表面組成與體相組成的差异會導致催化劑的效能顯著不同,囙此,測定催化劑的表面組成對理解反應的活性比特相當重要。 利用兩種氣體混合物在雙組份過渡金屬催化劑表面上的競爭吸附,並通過紅外光譜測定其强度,可以方便地測定雙金屬負載催化劑的表面組成。 典型的例子是CO和NO在Pt-Ru雙金屬催化劑上共吸附的紅外光譜。
    1.3幾何效應和電子效應研究
    在高分散金屬催化劑中引入第二金屬組元,由於金屬間的幾何效應和電子效應可顯著改變催化劑的吸附效能從而改變催化活性。 如在Pd-Ag/SiO2催化劑體系中,Ag對Pd起稀釋作用,當Ag含量新增,成雙存在的Pd濃度减少,因而橋式CO减少,線式CO新增,說明幾何效應改變了CO在Pd-Ag/SiO2體系中的吸附效能。 同時,隨Ag含量的新增,CO吸附譜帶紅移加大,說明Pd-Ag之間存在電子效應。