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<二氯乙烷催化剂的氢吸附能和解离能>
  

  设计合成了具有可调晶体结构的三维绒球状RuCo二氯乙烷催化剂,并将其用于愈创木酚的加氢脱氧过程中,发现二氯乙烷催化剂表面上的活性位点不仅有利于氢的解离,还可以促进Ru位点形成的氢溢出物种向邻近Co迁移,在愈创木酚吸附位点发生反应,从而提高愈创木酚的加氢脱氧效率。在Ni二氯乙烷催化剂中掺人Nh,通过Nh强化了亲氧位点与含氧化合物之间的相互作用,促进了苯甲醚分子与Ni表面活性位点的结合,使得苯甲醚加氢脱氧的催化活性和脱氧产物苯的选择性均有所提高。将NiCu双金属纳米颗粒分散在碳载体中,得到双金属NiCuC二氯乙烷催化剂,与单金属相比,NiCu双金属二氯乙烷催化剂具有更高的液体产率和单体收率。如图2所示,在催化氢解木质素反应过程中,Cu向Ni提供电子,促进电子在Ni中的分布,并形成新的解离吸附氢物种(Cu-H),Ni和Cu之间的协同作用增加了二氯乙烷催化剂的氢吸附能和解离能,促进了木质素催化氢解反应的进行。近来,三元合金等二氯乙烷催化剂也逐渐应用于木质素氢解反应,设计合成CuZnAI合金二氯乙烷催化剂,应用于木质素模型化合物2一苯氧基一1一苯乙醇催化转化制乙苯和环己醇,发现未蚀刻的CuZnAI合金在催化反应中基本无活性,蚀刻后的CuZnAI合金获得了活性金属位点,A1金属和碱溶液之间发生反应生成了氧化A1物种,为骨架二氯乙烷催化剂增加了许多酸碱位点。在3种金属的协同作用下,乙苯和环己醇的产率分别为8g%和52%。http://www.anhuanchem.com

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