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现在的位置:首页 >> 新闻中心 >> 二氯丙烷吸附性能和不同脱氢条件下催化性能分析
采用NHS-TPD和Py-IR表征了二氯丙烷 催化剂的酸性,结果见图。由图可知,S-1载体仅在97 ℃左右有一个脱附峰,该峰可归属于吸附在弱酸中心NHS的脱附。随着二氯丙烷催化剂中Fe引入量增大,二氯丙烷催化剂的低温脱附峰面积逐渐增大,且脱附温度逐渐升高,表明Fe的引入同时增大了弱酸中心的数量和强度。值得注意的是,随着Fe引入量增大,xFeS-1表面出现温度较高的两个脱附峰(位于216 ℃和360℃左右),表明Fe的引入促进了分子筛表面形成中强酸中心。由图5(b)所示,xFeS-1二氯丙烷催化剂在1450 cm和1540 cm处出现吸收峰,分别归属于催化剂Lewis酸和Br6nsted酸中心。随着Fe引入量增大,Br6nsted酸中心增多,进一步验证了该合成方法能够将Fe引入分子筛骨架,这是因为基于电荷匹配原则,分子筛骨架上的一个FeIII)相邻的(OSi)4基团间形成一个Br6nsted酸中心。值得注意的是,SFeS-1与3.SFeS-1相比,SFeS-1总酸量减小,但Lewis酸中心明显增多,基于前述表征结果可知,这些Lewis酸可能来源于骨架外Fe0物种。 CH$-TPD曲线能够反应二氯丙烷催化剂对二氯丙烷的吸附和活化性能(图6)。由图6可知,S-1载体在87 ℃出现脱附峰,表明其二氯丙烷吸附性能较弱且二氯丙烷吸附量较小。相比之下,2FeS-1分别在214 ℃和256 ℃出现脱附峰,且峰面积明显增大,表明分子筛骨架引入Fe后强化了其对二氯丙烷的吸附,有利于二氯丙烷催化剂活性的提高20。进一步研究发现,随着Fe引入量增大,214 ℃处的二氯丙烷脱附峰强度和峰面积占比逐渐增大,而高温区256 ℃的二氯丙烷脱附峰面积占比逐渐减小。结合Raman和UV-Vis谱图推测,214 ℃的脱附峰可归因于二氯丙烷在骨架外Fe0、物种活性中心的吸附和脱附,而256 ℃的脱附峰对应二氯丙烷在骨架上Fe0、物种活性中心的脱附。随着Fe引入量增大,骨架外Fe0、物种含量逐渐增大,而骨架上Fe0、物种含量减小,导致256 ℃处的脱附峰面积占比逐渐减小,表明骨架上Fe0、物种能够强化二氯丙烷吸附,有助于提高二氯丙烷催化剂活性。http://www.anhuanchem.com