工业催化原理-第3章-酸碱催化剂及其催化作用ppt课件.ppt
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1、LOGO工业催化原理工业催化原理Catalysis in industrial processes厦门大学化学化工学院化工系第三章第三章 酸碱催化剂及其催化作用酸碱催化剂及其催化作用 v酸碱催化剂的应用v催化裂化;烷烃异构化;芳烃异构化;烷基化转移;烷基化;芳烃烷基化;择形催化烷基化;水合反应;酯化反应;烃类芳构化。酸碱催化剂分类与催化作用酸碱催化剂分类与催化作用v 固体酸碱定义(三种)v S.A Arrhenius(阿累尼乌斯)酸碱v (1)能在水溶液中给予出质子(H+)的物质称为酸。v (2)能在水溶液中给出羟基离子(OH-)的物质称为碱。 v J.N.Bronsted对酸碱定义(B酸碱)
2、v (1)凡是能给出质子的物质称为酸v (2)凡是能接受质子的物质称为碱v G.N.Lewis定义(L酸碱)v (1)所谓酸,乃是电子对的受体。 如BF3v (2)所谓碱,则是电子对的供体。 如NH3酸碱通式酸碱通式v 金属氧化物表面的金属离子是L酸,氧负离子是L碱。金属离子的电负性越大,则金属离子的酸性越强。v 金属氧化物的碱性也可以同电负性相关联,但由于金属氧化物表面往往含有羟基这时的酸碱性由M-OH中M-O的键本质决定.若M-O键强,则解离出H+,显酸性,反之,若M-O键弱,则解离出OH-,显碱性。B酸 + B碱 B酸 + B碱固体酸碱催化剂的种类与应用固体酸碱催化剂的种类与应用v 固体
3、酸碱催化剂分类v 主要有以下几种:天然的、浸渍的,离子交换树脂,金属氧化物硫化物,金属盐类,合成复合氧化物。v 应用(催化反应):v 脱水,水合,聚合,裂解,烷基化,歧化,异构化,脱烷基等等。固体酸碱的结构特点与酸碱性固体酸碱的结构特点与酸碱性v 固体酸碱的结构特点v 一般为典型固体酸碱是绝缘体,离子键,表面酸碱性不均匀。但从广义上讲大多数金属氧化物以及由它们组成的混合和复合氧化物都具有酸碱性。v 使用时应注意:温度和水含量(对酸碱性影响。(特别对B酸碱的影响)v 酸碱性产生的原因:局部电荷不平衡Al2O3表面的脱水过程表面的脱水过程OH-O2-OH-OH-OH-OH-O2-O2-O2-O2-
4、O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-O2-aba中氧离子具有碱性,b中的Al具有L酸性 :代表Al酸碱性的测定与酸碱性调节酸碱性的测定与酸碱性调节酸型(L,B)鉴定:吡啶吸附后红外光谱会出现特征峰N+H+NH+在红外光谱1550cm-1处有一特征峰,B型酸。相反,如和L-酸配位,将得到一种配位化合物N+LNL这时在1450cm-1处有一特征峰也可以利用紫外-可见光谱来测酸型。这时应采用带共轭体
5、系的吸着分子,如蒽,芘,三苯甲烷等。SiO2表面酸性表面酸性从图可以看出吡啶在SiO2 上的吸附只是物理吸附。150 抽真空后,几乎全部脱附,进一步表明纯SiO2 上没有酸性中心。Al2O3表面酸性表面酸性Al2O3 表面只有L 酸中心(1450 cm- 1) ,看不到B 酸中心。SiO2-Al2O3表面酸性表面酸性从图吡啶吸附在SiO2 - Al2O3 表面上的红外光谱。在200 抽真空后于1600 1450 cm- 1 范围内出现1540cm-1表面除存在L 酸部位外,尚存在B 酸部位。HY沸石表面酸性沸石表面酸性从图中看到,400 脱水后HY 沸石出现三个羟基峰3744 、3635 、3
6、545 cm- 1吡啶吸附再经150 抽真空后1540 cm- 1 (B) 和1450 cm- 1 (L ) 经过420 抽空后,B 酸中心上吸附的吡啶(1540 cm- 1) 和L 酸中心上吸附的吡啶仍十分强。并且3635 cm- 1羟基峰也未能恢复。表明HY沸石表面3635 cm- 1峰的羟基是非常强的B 酸中心。同时HY沸石表面的L 酸中心也是强酸中心。固体酸的强度和酸量固体酸的强度和酸量v 酸强度是指给出质子的能力(B酸强度)或接受电子对的能力(L酸强度)用函数H0表示v H0=Pka+Ba/BH+av 测试方法:正丁胺指示剂滴定法测是总酸度和酸强度v 气态碱吸附脱附法(NH3,吡啶
7、等)-程序升温脱附法(TPD)脱附温度越高酸强度越强。HAH+BaA-s+BH+aBHBBHBHBHBaBHBHBHBBHBHaBHBHHBBBHHBaCCpKaHpKaKarraHCCKrraCCrraKrCarCaaaKHBBHlogloglogloglogloglogloglog00令v 酸量:固体酸表面的酸量,通常用单位重量或者单位表面积上酸位的毫摩尔数来表示。(mmol/wt,mmol/m2)v 固体碱强度与碱量v 碱强度:定义为表面吸附的酸转成为共轭碱的能力,或给出电子对的能力。v 碱量:碱中心的浓度,v 测定方法用气态酸性吸附质,如苯酚,氧化氮等酸位酸强与催化作用关系酸位酸强与催
8、化作用关系v (1)大多数酸催化与B酸位有关。v 如异构化,苯类歧化,脱烷基化等。v (2)有些反应需L酸位。v 如有机物的乙酰化反应及涉及 重组。v (3)有的反应需要强B酸作用下才能发v 生。 如烷基芳烃的歧化等。v (4)有的反应需要L酸,B酸同时存在而 v 且有协同效应才行。v 酸强不同有不同的催化活性进而影响选择性。特定的反应要求一定的酸强范围。Tanable模型模型v 金属离子的配位数不变。v 氧离子的配位数与主体氧化物相同。多相酸碱催化多相酸碱催化一、正碳离子的形成RH+LR+LH-+L+LH-CH3CHCH2+LH2CHCCH2+LH-CCH3CH3H+LC+CH3CH3+LH
9、-酸中心类型与催化活性、选择性关系酸中心类型与催化活性、选择性关系不同的酸性催化反应往往需要不同的酸性中心。C2H5OH+OOAlOAlOOC2H5OOOAlOOHAlO-OO乙氧基L酸中心L碱中心HOOOAlHC2H5CH2OCH2OOAlC2H5H2OOHOOAlO-OOAlO高温+低温C2H5OC2H5异丙苯裂解异丙苯裂解在B酸中心下进行CHCH3CH3+ H+HHCCH3CH3+CH3CHCH3酸性强弱与催化反应关系酸性强弱与催化反应关系v 烃类骨架异构化需要的酸性中心最强,其次是烷基芳烃脱烷基,再其次是异构烷烃裂化和烯烃的双键异构化,脱水反应所需的酸性中心强度最弱。固体超强酸碱固体超
10、强酸碱v 固体超强酸v 固体酸的强度超过100%硫酸的酸强度则称为超强酸。H0-11.9v 固体超强碱v 指H026的固体碱常见的超强酸常见的超强酸v ClSO3Hv SbF6-SiO2.ZrO2v SO42- Fe2O3酸碱性的调节酸碱性的调节v 为了实现一定的催化目的,调节催化剂的酸碱性是必要的。v (1)金属氧化物表面上的金属离子是L酸,氧负离子是L碱。表面羟基的酸碱性由M-OH的M-O键决定。若M-O键强,则H+离出,呈现酸性,反之离出OH-呈现碱性。据此可以调节酸碱性。v (2)B,L酸转化根据催化反应要求可利用H2O作为质子源进行调节(HX,RH也可以调节)用Na+取代H+可以消来
11、B酸v 此外温度变化对某些催化剂会引起B,L酸变化。如SiO2等。常见固体酸碱催化剂酸碱中心形成常见固体酸碱催化剂酸碱中心形成v 1、浸渍法可以得到B酸位v 2、卤化物可以提供L酸位v 3、离子交换树脂可以提供B酸碱v 4、单氧化物酸碱中心形成v 主要是由于在形成氧化物过程中由于失水作用面在表面形成-H2OOHOHAlHOOHOHHO-AlOHAlO+.OAlOOH-H2OHOOAlOO-L酸中心碱中心Al+杂多酸化合物酸中心形成杂多酸化合物酸中心形成v 杂多酸化合物是指杂多酸及其盐类。v 形成机理v 1、酸性杂多酸盐中的质子可给出B酸中心。v 2、与金属离子配位水的酸式解离给出质子v 3、制
12、备时发生部分水解给出质子v 4、金属离子提供L酸中心v 5、金属离子还原产生质子TPD表征固体酸性表征固体酸性混合氧化物固体酸和固体碱混合氧化物固体酸和固体碱TiOOOOOOSiOO4/4-2/3=1/3 正电荷过剩为L酸,若负电荷过剩为B酸。(Tanabe模型)重要的反应重要的反应v 1、异构化v 2、C-C成键-叠合和烷基化v 3、C-C断键v 4、环化和成焦固体酸的制备技术固体酸的制备技术沉淀可溶性金属盐沉淀剂浸渍H2SO4煅烧SO42-/MXOY500-600固体酸催化剂的发展趋势固体酸催化剂的发展趋势v 为了适应精细化工生产中催化剂同反应物和产物的分离,特别是纳米催化剂技术在不远的将
13、来会逐渐成为催化研究和应用的新热点。出现了如下形式的催化剂:v (1)纳米磁性固体酸催化剂将是固体酸催化剂发展新趋势之一。如尼泊金丁酯合成(ZrO2/Fe3O4 )v (2)负载型杂多酸固体酸催化剂。v 此外,交联型固体酸催化剂(硅锆交联蒙脱土)精细化工精细化工v 合成增塑剂v 1邻苯二甲酸二酯(DOP)(由苯酐和2-乙基己醇合成催化剂为SO2-4/TiO2-Al2O3v 酯化率可达99%v 2己二酸二辛酯(DOA)(PVC优良耐寒助剂(SO2-4/ZrO2-La2O3)v 3蔗糖八乙酯(SO2-4/TiO2)v 2合成香料v 乙酸松油酯SO42-/TiO2(柠檬香味)v 庚酸丁酯SO42-/
14、TiO2-La3+(苹果香晶成分)v 醋酸丁酯SO42-/ZrO2-TiO2-La3+(苹果香味)v 3合成表面活性剂v 表面活性剂具有起泡、消泡、乳化、分散、增溶、洗涤、润湿等作用。v 硬脂酸聚乙二醇400单酯(PEGMS)v 非离子型表面活性剂( SO42-/ZrO2)v 烷基葡萄糖苷(APG)绿色非离子型表面活性剂广泛用于化妆品、洗涤剂医药领域(SO42- /Al2O3)v 氨基酸表面活性剂(氨基酸月桂酯)v (SnCl4/C)v 4在合成涂料中应用v 乙二醇单乙醚乙酯作为皮革粘结剂油漆剥离剂(SO42-/TiO2)v 丙烯酸丁酯用于表面涂料,粘合剂,密封剂,皮革处理剂(SO42-/Ti
15、O2)v 甲基丙烯酸异丁酯是耐酸耐碱性涂料的基料SO42-/ZrO2-TiO2L-H模型与模型与E-R模型模型L-H(Langmuir-Hinshelwood)S-SA+B+S-SA BA-BS-S产物+ S-S反应是通过在表面上吸附态的两种组分A、B相互作用而进行E-R(Eley-Rideal)A+B+SB+SASABS +产物反应是通过吸附态的组分A和气相中的组分B相互作用而进行表面动力学方程表面动力学方程v 前题v 1、要有一个吸附机理模型v 2、知道催化反应的机理v 3、反应的控制步骤处理v 4、反应速率拟稳态处理v 推导步骤v 1、质量作用定律v 2、表面浓度、空位率V ,覆盖率关系
16、式v 3、注意利用“平衡关系”和“控制步骤”“稳态”概念的含义吉布斯自由能吉布斯自由能000GGGTSHG双组分表面动力学分析双组分表面动力学分析吸附与表面反应及脱附过程A+AB+BA+ BC+DCC+DD+A +A B+BA +B C +D C C+D D+ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )11(1)11Ad11vAa11rrrrkrpkrr333)3(33333rrrkrkrDCdBAaiiiiiipKpK1iiiVpK11v 在金属氧化物催化剂上的变换反应历程为:v v 为活性中心,按Langmuir吸附模型,推导(1)为控制步骤 v 的动力学方程v 解:依题意
17、,由(1)式,知:r1=ksPH2Ov-ksPH2o v 由(2)式,知:kdoPCO=kavPCO2v 由L吸附模型,v+o=1v 将上述三式联立,得:v r=r1=ksPH2O/(1+KPCO2/PCO)-KksPCO2/(1+KPCO2/PCO)v (这里,令K=ka/kd)H2OSOSCOH2CO2OSS+(1)(2)复习课复习课v 1、催化剂失活,可从中毒、积炭、催化剂结构发生变化如晶粒长大,发生迁移和烧结,中毒不都是不利的也可以提高选择性。中毒主要是强吸附,或介质与催化剂活性中心发生化学反应生成新物种而导致的。v 积炭是与催化过程的主副反应过程相关的,特别是含有脱氢聚合,C-C键裂
18、的催化反应是极容易积炭的,催化裂化过程发生了积炭但由于充分利用流化床技术,将积炭进行烧炭过程从而转化为催化裂化获取热量的好途径。v 对于多活性中心催化体系,对我们不需要的活性中心在研发催化剂体系中加入选择性中毒助剂,将易于发生副反应的活性中心毒化掉,从而使副反应不发生,也就提高了催化剂选择性。v 2、催化剂的组成与催化作用v 催化剂构成有活性组分和助剂,有些催化剂还需要载体,活性组分形式有些催化剂只有一种活性组分,有些必需有两个或两个以上组份共同作用才构成催化剂的活性相(活性组分)如硅铝催化剂是由二氧化硅与三氧化铝共同起作用,但独的二氧化硅和三氧化铝都没有这个催化作用。活性组份可以分为半导体、
19、绝缘体、导体、也可以分为金属、氧化物、络合物等。金属催化剂(活性组分)主要是过渡金属,过渡金属。v 这里要特别强调,各类催化剂的特点,如过渡金属催化剂,主要用在加氢、脱氢,选择性加氢与氧化过程。这里选择加氢与几何适应有一定关联,而下面提到的选择性氧化与催化剂表面氧种种类有关系。v 过渡金属氧化物(半导体)催化剂一般可用在加氢,脱氢,深度氧化,选择性氧化等过程v 酸碱催化剂(一般为绝缘体催化剂)一般用在裂化,异构化,脱氢,取代,脱水等过程有关系。v 助剂有电子助剂结构助剂,助剂的作用是多方面的,如可以改变催化剂的化学组成,价态,酸碱性,晶格结构,表面组成,孔径大小与孔径分布,机械强度等。总之,它
20、是起辅助作用,对催化剂的催化性能起改善作用。v 如合成氨加入K2O,重整催化剂中加入Re分子筛中加入稀土等(见P9的1-3表)加入石墨可以起到造孔与改善孔结构的目的。选用助剂过程一般是在主活性组分已经确立的情况下,根据主活性组分的特点与你所关注的主反应与副反应,通过助剂来改进催化性能,如提高活性,选择性,传热性能,机械强度,稳定性等等。如金属催化剂,如果主反应是脱氢,你马上可以推出相对加氢温度要高,有可能发生(利用化学知识,)金属虽然熔点很高但从材料学角度会出现0.3-0.5Tm的情况,发生晶粒团聚长大甚至烧结现象。(P9图1-3及相关文字叙述的情况)加入助剂来进行改善等等。也可以利用载体来分
21、散作用。v 我们已经讲过表征手段,出现这种现象如何表征,宏观上活性选择性下降,微观,电镜(TEM)扫描电镜(SEM)来看出现晶粒发生(前面所说的长大与团聚、烧结等现象。改进之后要进行活性与表征对比。又出现什么现象。v (更进一步,如用红外出现什么现象研究吸附态,XPS出现什么现象研究表面价态分布和组成,TG与DTA上出现象如积炭会出现峰)v 对催化剂组成与助剂,从制备的角度,我们应考虑些有关的问题。如多组分浸渍过程如何操作可以得到负载型催化剂表表面均匀的贵金属催化剂,及不均匀分布中几中情况,采用何种相应制备手段可以实现。进一步了解一下浸渍法有几种方式。工业催化剂再生方式有几种,毒物的种类积炭是
22、引起失活的一种原因,P107详细列出一些常见的催化反应易产生积炭的情况。但催化剂导热性不好或反应器超温运行都有可能引起积炭发生,前面讲了流化催化裂化烧炭过程巧妙利用,而防止积炭从工艺上讲还可以利用蒸气或临氢条件进行也可以。催化剂本催化剂本体的研究体的研究催化剂上吸附物催化剂上吸附物种的研究种的研究骨架震动、骨架震动、表面基团、表面基团、氧化物、分氧化物、分子筛等子筛等探针分子探针分子不同吸附物种、不同吸附物种、反应中间物等反应中间物等催化剂制催化剂制备与开发备与开发表面组成、表面表面组成、表面结构、表面电荷结构、表面电荷密度分布、不同密度分布、不同组分间的相互作组分间的相互作用、不同伙性中用、
23、不同伙性中心的鉴别心的鉴别催化表面催化表面反应机理反应机理图图16 16 红外光谱应用于催化研究的各个领域红外光谱应用于催化研究的各个领域TPD(Temperature-programmed desorption)v 程序升温脱附是指在设定的条件下通过探针分子在催化剂表面吸附脱附过程来研究。v 催化剂的吸附性能(吸附中心的结构、能量状态分布、吸附分子在吸附中心上的吸附态等) 和催化性能(催化剂活性中心的性质、结构和反应分子在其上的反应历程等)。BET方程测催化剂的比表面积方程测催化剂的比表面积v P0是测试温度下的饱和蒸气压,P平衡压力v Sg每克催化剂的总表面积,Vm催化剂表面铺满单分子层时
24、所需吸附质的体积。am表观分子截面积v 比表面积:v BET方程:P/V(P0-P)对P/P0作图得一条直线可以得到mmolmaNWVVSgVmCVCCVmm111截距斜率BET方程的压力适用范围方程的压力适用范围v 相对压力为0.050.30。相对压力太小,小于0.05时建立不起多层物理吸附平衡,相对压力大于0.30时,毛细也凝结变得显著,能破坏多层物理吸附平衡。BET测比表面举例测比表面举例0.000.050.100.150.200.250.00.51.01.52.02.53.03.5(p/(v(p0-p)*103/cm-3(STP)p/p0 v 用液氮来测硅胶的比表面,通过利用v 对P/
25、P0作图测得斜率=13.8510-3cm-3v 截距=0.15 10-3 cm-3v Vm=1/(斜率+截距)=71cm3(STP)v 硅胶样品重=0.83gv Sg=(71/22400) 6.02 1023 16.2 10-20/0.83v =373m2.g-1)0(PPVp mmolmaNVVSg 沸石与分子筛沸石与分子筛v 沸石是指具有骨架型结构的硅酸盐中的硅(Si4+)被铝(Al3+)部分取代后形成的硅铝酸盐。v 由于灼烧是晶体中的水被赶出,产生类似沸腾的现象,故称为沸石或泡沸石。这种硅酸盐晶体具有很在的空旷的硅氧骨架,在结构中具有许多均匀的孔道,对与之吸附作用分子起筛分作用故称之为分
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