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现在的位置:首页 >> 新闻中心 >> 二氯丙烷进行物理吸附测试
得到图5.5的氮气吸附/脱附等温线和孔径分布图。5种二氯丙烷 都是具有H1滞后环的1型吸附脱附等温线,这表明了制备的二氯丙烷为均匀介孔结构。表5-1为bare-Ti0:和2-98R/Ti0、二氯丙烷的比表面积、孔径、孔容数据,与样品bare-Ti0:相比较,样品在掺杂铜系元素之后比表面积都一个大幅度的增加。其中,掺杂Yb的二氯丙烷比表面积增长了近一倍,在比表面积的增加的同时,孔容增大、平均孔径减小。铜系元素掺杂明显改变了二氯丙烷的 通过SEM和EDS技术对二氯丙烷的形貌和表面元素分布进行表征。图5.6是5种二氯丙烷的SEM图,由图可以看出Ti0:二氯丙烷是由小颗粒聚集而成,经过溶剂热处理之后,颗粒表面较为粗糙。铜系元素的掺杂抑制了二氧化钦晶粒的生长,使得粒径减小,阻止颗粒间的团聚。二氯丙烷2-98Yb/Ti0、的元素面分布如图5.7所示,元素Yb均匀的分散在二氯丙烷的表面。因为在溶胶凝胶过程中,Yb以离子形式分散在溶液里,是在分子水平上进行的反应,保证了元素掺杂过程中分散的均匀性。良好的元素分布增大掺杂进二氧化钦晶格内部的可能性,有利于生成更多的氧空位和活性位点,提高二氯丙烷的催化活性。 对bare-Ti0:和2-98R/Ti0、二氯丙烷在波长范围在200nm-600nm做了紫外漫反射一可见吸收光谱分析,图5.8为紫外吸收光谱图。二氯丙烷在385nm左右为二氧化钦的紫外吸收边,对应着锐钦矿晶型。铜系元素掺杂后,二氧化钦的紫外吸收边向低波长移动,这是由于晶粒尺寸减小引起蓝移现象。Sm掺杂的二氧化钦在405nm左右出现了一个小吸收峰,说明Sm的引入改变了Ti0:的光吸收性质。铜系掺杂离子的引入,二氯丙烷在200nm-350nm区间吸收峰的可见光吸收增多,增加的光吸收可能是因为掺杂过程中产生的T13一口/或氧空位。www.anhuanchem.com