納米vocs貴金屬催化劑的應用現狀
貴金屬催化劑是指能改變化學反應速度而本身又不參與反應終產物的貴金屬材料。納米vocs貴金屬催化劑表現出非常高的催化活性、穩定性和選擇性。在多相催化領域中,貴金屬固體催化劑占有重要的地位,它們廣泛應用于石油化工、精細化工、環保催化、生命及生物化學等領域。
納米vocs貴金屬催化劑的種類
vocs貴金屬催化劑按照組成和結構通??煞譃榫啻呋瘎┖投嘞啻呋瘎?。
均相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以高分散的納米顆粒狀態或金屬簇形式存在,如金催化劑。當金被制成納米數量級的超細粉末后,其比表面積大大增加,使得納米金粒子與較大尺寸的金表現出不同的化學活性和催化性能,通常認為這與金粒子的表面特性、體積以及量子尺寸等因素密切且相關。
多相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以顆粒狀高分散于載體上,可負載于金屬氧化物或分子篩等之上。這樣可以結合兩種材質的不同性質得到性能更好的催化劑,例如Ag/TiO2。TiO2本身具有高的光催化活性,但在很多反應中也存在一定的局限性。而將具有一定催化活性的Ag沉積在TiO2表面所制備的催化劑,能夠有效分離光生電子與空穴,降低還原反應(質子的還原,溶解氧的還原)的超電壓,可大大提高催化劑的活性。
vocs貴金屬催化劑對催化反應有利物質:
a.吡啶和硝基苯在Ni催化加氫時,如添加少量乙酸,對反應有促進作用。
b.輕金屬(如Be)和堿土金屬化合物,不僅對vocs貴金屬催化劑沒有毒化作用,有時還能提高選擇性和活性。
非貴金屬催化劑用量比vocs貴金屬催化劑用量大的道理:
非貴金屬催化劑有很強的吸咐作用,由于它的結合力強,可以吸咐的氣體不能很快的脫附,因而單位時間內的反應量小,為了加快反應速度,必須用大量的vocs貴金屬催化劑。
實際上鉑屬催化劑只需2~5%,而Ni等vocs貴金屬催化劑必須用30~50%就是這道理。
貴金屬催化劑是指能改變化學反應速度而本身又不參與反應終產物的貴金屬材料。納米vocs貴金屬催化劑表現出非常高的催化活性、穩定性和選擇性。在多相催化領域中,貴金屬固體催化劑占有重要的地位,它們廣泛應用于石油化工、精細化工、環保催化、生命及生物化學等領域。
納米vocs貴金屬催化劑的種類
vocs貴金屬催化劑按照組成和結構通??煞譃榫啻呋瘎┖投嘞啻呋瘎?。
均相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以高分散的納米顆粒狀態或金屬簇形式存在,如金催化劑。當金被制成納米數量級的超細粉末后,其比表面積大大增加,使得納米金粒子與較大尺寸的金表現出不同的化學活性和催化性能,通常認為這與金粒子的表面特性、體積以及量子尺寸等因素密切且相關。
多相vocs貴金屬催化劑中貴金屬以顆粒狀高分散于載體上,可負載于金屬氧化物或分子篩等之上。這樣可以結合兩種材質的不同性質得到性能更好的催化劑,例如Ag/TiO2。TiO2本身具有高的光催化活性,但在很多反應中也存在一定的局限性。而將具有一定催化活性的Ag沉積在TiO2表面所制備的催化劑,能夠有效分離光生電子與空穴,降低還原反應(質子的還原,溶解氧的還原)的超電壓,可大大提高催化劑的活性。
vocs貴金屬催化劑對催化反應有利物質:
a.吡啶和硝基苯在Ni催化加氫時,如添加少量乙酸,對反應有促進作用。
b.輕金屬(如Be)和堿土金屬化合物,不僅對vocs貴金屬催化劑沒有毒化作用,有時還能提高選擇性和活性。
非貴金屬催化劑用量比vocs貴金屬催化劑用量大的道理:
非貴金屬催化劑有很強的吸咐作用,由于它的結合力強,可以吸咐的氣體不能很快的脫附,因而單位時間內的反應量小,為了加快反應速度,必須用大量的vocs貴金屬催化劑。
實際上鉑屬催化劑只需2~5%,而Ni等vocs貴金屬催化劑必須用30~50%就是這道理。