催化剂表征方法 2.docx
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1、精品名师归纳总结催化剂的表征方法之核磁共振法催化剂的表征就是应用近代物理方法和试验技术,对催化剂的表面及体相结构进行讨论,并将它们与催化剂的性质、性能进行关联,探讨催化材料的宏观性质与微观结构之间的关系,加深对催化材料的本质的明白。近代物理方法主要包括: X射线衍射技术、色谱技术、热分析析技术、电子显微技术、光谱技术、低电子能谱、穆斯堡尔谱等1 近代物理方法简介1.1 对催化剂的组成分析(体相)化学分析( CA:Chemical Analysis)用于Pt ,Pd,Rh等贵金属分析。原子吸取光谱( AAS)。X射线荧光光谱( XRF)。电感耦合等离子体光谱( ICP) .1.2 组成分析(表面
2、)射线光电子能谱 XPSX。俄歇电子能谱( AES). 分析深度: AES XPS(表面10个原子层, XPS(分析取样量在微克级。释谱: XPS释谱和数据分析简单,应用更广。1.3 物相性质(结构)多晶X射线衍射 XRD 最普遍、最经典的物相性质鉴定手段。反映长程有序度,但对于高分散物相不适用 .傅里叶变换红外光谱 FT-IR 很多无机物固体在中红外区 400-4000cm-1 有振动吸取,反映短程有序度 .拉曼光谱( RAM拉, 曼散射效应) 拉曼光谱与红外光谱都能得到分子振动和转动光谱,但分子的极化率转变时才会产生拉曼活性,而红外光谱是偶极矩变化时有红外活性,因此两者有肯定程度的互补性。
3、紫外可见光谱 UV-vis 电子光谱 ,是由分子外层电子或价电子吸取肯定能量的光跃迁所产生的 ,给出样品结构的信息 .核磁共振技术 NMR 适用于含有核磁距的组元,如 1H、13C、31P、27Al 、29Si.1.4 形貌扫描电子显微镜( SEM) : 辨论率为 6-10nm ,放大倍数为 2万倍.透射电子显微镜( TEM) : 辨论率为 0.1 0.2nm,放大倍数为几万百万倍 .原子力显微镜( AFM): 可达到原子级辨论率 .1.5 负载相(金属)的分散度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结化学吸附( Chemisorp):从吸附量、吸附热的角度供应信息。 多晶X射线衍射(
4、 XRD):从分散相的物相性质角度供应信息。透射电镜( TEM):直接观看粒子大小和数目.对于讨论金属负载型催化剂的制备、老化、烧结、中毒、以及反应动力学有重要意义。1.6 多孔性(比表面、孔径、孔分布)压汞测孔法 : 相宜于测大孔,测定下限 7 nm物理吸附 Physisorp N2,Ar,Xe,: 相宜于测部分微孔和介孔,详细范畴为下限: 1.3-1.7nm ,上限为: 20-30 nm。1.7 酸性表征2 核磁共振法2.1 核磁共振法原理如物质的原子核存在自旋,产生核磁矩,核磁矩在外磁场的作用下旋进, 可以求得其旋进角速度为=B0, 如在垂直于 B0 的方向上施加一个频率在射频范畴内的交
5、变磁场B,当其频率与核磁矩旋进频率一样时便能产生共振吸取, 当射频场被撤去后,磁场又将这部分能量以辐射的形式释放出来,这就是共振发射。共振吸取和共振发射过程称为核磁共振NMR。物质质子的共振频率与其结构(化学坏境)有关,在高辨论率下,吸取峰产生化学位移和裂分,依据这1些变化可以得到物质的结构信息。C、H 是有机化合物的主要组成元素。讨论H 的核磁共振现象称为氢谱。NMR谱图用吸取光能量随化学位移的变化来表示,所供应的信息包括:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合数、和的数目、所处的化学环境和几何构型的信息。广泛用于多相催化剂结构表征的是MAS NM。R高辨论率的固体 MAS NMR可以探测分子筛催
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- 催化剂表征方法 催化剂 表征 方法
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