吸附作用与多相催化 (3)讲稿.ppt
《吸附作用与多相催化 (3)讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吸附作用与多相催化 (3)讲稿.ppt(67页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于吸附作用与多相催化(3)第一页,讲稿共六十七页哦多相催化反应过程分析多相催化反应过程分析包括五个连续的步骤。包括五个连续的步骤。(1)反应物分子从气流中反应物分子从气流中向催化剂向催化剂表面和孔内扩散表面和孔内扩散;(2)反应物分子反应物分子在催化剂表面上在催化剂表面上吸附吸附;(3)被吸附的反应物分子在被吸附的反应物分子在催化剂表面上相互作用或与催化剂表面上相互作用或与 气相分子作气相分子作用进行用进行化学反应化学反应;(4)反应产物反应产物自催化剂表面自催化剂表面脱附脱附;(5)反应产物离开催化剂表面反应产物离开催化剂表面向催化剂周围的介质扩散。向催化剂周围的介质扩散。第二页,讲稿共六
2、十七页哦多相催化反应过程步骤示意图多相催化反应过程步骤示意图上述步骤中的第上述步骤中的第(1)和和(5)为反应物、产物的扩散过程,属于为反应物、产物的扩散过程,属于传质过程传质过程。第。第(2)、(3)、(4)步均步均属于在表面进行的化学过程,与催化剂的表面结构、性质和反应条件有关,也叫做属于在表面进行的化学过程,与催化剂的表面结构、性质和反应条件有关,也叫做化学动力学化学动力学过程过程。第三页,讲稿共六十七页哦 多相催化反应在固体表面进行,即多相催化反应在固体表面进行,即反应物分子必需化学吸附到催化剂表面反应物分子必需化学吸附到催化剂表面上,才能发生反应。产物必须能从表面上,才能发生反应。产
3、物必须能从表面不断解吸,反应才能在表面上继续。同不断解吸,反应才能在表面上继续。同时,由于催化剂颗粒是多孔的,所以大时,由于催化剂颗粒是多孔的,所以大量的量的催化剂表面是它微孔内的表面。催化剂表面是它微孔内的表面。3.1 多相催化反应步骤多相催化反应步骤 左图即描述了这种左图即描述了这种情况。情况。红色小球红色小球 表示反应物,表示反应物,绿色小球绿色小球 表示产物。气体表示产物。气体分子要在催化剂上起反应,大体要经过以下七个步骤:分子要在催化剂上起反应,大体要经过以下七个步骤:催化剂外表面催化剂外表面反应物反应物(1)外扩散(1)外扩散(1)反应物由气体主体向催化剂外表面扩散;反应物由气体主
4、体向催化剂外表面扩散;第四页,讲稿共六十七页哦催催化化剂剂内内表表面面催催化化剂剂外外表表面面(2 2)内内扩扩散散(2)反应物由外表面向催化剂内表面扩散;反应物由外表面向催化剂内表面扩散;(4)反应物在表面上进行反应,生成产物;反应物在表面上进行反应,生成产物;表表面面产产物物表表面面(4 4)表表面面反反应应(3)反应物吸附在表面上;反应物吸附在表面上;表表面面催催化化剂剂内内表表面面(3 3)吸吸附附 第五页,讲稿共六十七页哦外表面外表面内表面内表面(6)内扩散(6)内扩散(6)产物从内表面向外表面扩散;产物从内表面向外表面扩散;(5)产物从表面上解吸;产物从表面上解吸;离开催化剂离开催
5、化剂表面产物表面产物(5)解吸(5)解吸(7)产物从外表面向气体主体扩散。产物从外表面向气体主体扩散。气相产物气相产物外表面外表面(7)外扩散(7)外扩散第六页,讲稿共六十七页哦一、扩散:一、扩散:扩散是反应物分子到达催化剂表面和产物离开催化剂表面的必不扩散是反应物分子到达催化剂表面和产物离开催化剂表面的必不可少的步骤。可少的步骤。催化剂的颗粒具有使反应物分子可以进入的内孔。反应物的扩散过程催化剂的颗粒具有使反应物分子可以进入的内孔。反应物的扩散过程是分以下两步进行的:是分以下两步进行的:在催化剂周围的介质中的外扩散在催化剂周围的介质中的外扩散DE催化剂孔中的内扩散催化剂孔中的内扩散Di扩散遵
6、循扩散扩散遵循扩散(Fick定律定律)定律定律第七页,讲稿共六十七页哦1.催化剂周围的介质中的外扩散催化剂周围的介质中的外扩散外扩散,是指发生在催化剂颗粒外部,反应物自气流主体穿过颗粒层外扩散,是指发生在催化剂颗粒外部,反应物自气流主体穿过颗粒层外的一层气膜(扩散层、滞留层)转移至颗粒外表面上的扩散,产物外的一层气膜(扩散层、滞留层)转移至颗粒外表面上的扩散,产物则经历相反的过程。则经历相反的过程。扩散速率可用扩散速率可用Fick定律方程表示:定律方程表示:D为扩散系数,为扩散系数,L为扩散层厚度,为扩散层厚度,C0和和Cs分分别为反应物在气流主体内和外表面上的浓度。别为反应物在气流主体内和外
7、表面上的浓度。第八页,讲稿共六十七页哦2.催化剂孔中的内扩散催化剂孔中的内扩散 内扩散,是指发生在催化剂颗粒内部,反应物自外表内扩散,是指发生在催化剂颗粒内部,反应物自外表面孔口处向孔内转移的扩散,产物则相反,自孔内向面孔口处向孔内转移的扩散,产物则相反,自孔内向孔口、孔外扩散。孔口、孔外扩散。内扩散较之外扩散更为复杂,既有体相扩散(容积内扩散较之外扩散更为复杂,既有体相扩散(容积扩散)扩散),又有努森扩散又有努森扩散(Knudson)。在在分子筛分子筛类类型孔道中的内扩散,属于构型扩散型孔道中的内扩散,属于构型扩散。第九页,讲稿共六十七页哦体相扩散(容积扩散)体相扩散(容积扩散)扩散的阻力来
8、自扩散的阻力来自分子间的碰撞分子间的碰撞。在大孔在大孔(孔径大于孔径大于100 nm)中或气体压力高时的扩散中或气体压力高时的扩散多为多为容积扩散容积扩散,又称为,又称为分子间扩散分子间扩散。扩散系数扩散系数DB主要取决于主要取决于温度温度T和总压力和总压力P而与孔径而与孔径无关无关。DB T3/2/P 第十页,讲稿共六十七页哦(Knudson)努森扩散)努森扩散 其阻力来自于分子与孔壁的碰撞其阻力来自于分子与孔壁的碰撞,在孔径为,在孔径为1.5100nm中的扩散;中的扩散;在孔径很小,气体压力低时的扩散多属于此种类型在孔径很小,气体压力低时的扩散多属于此种类型。扩散系数扩散系数Dk主要取决于
9、主要取决于温度温度T和孔半径和孔半径rDkT1/2 r第十一页,讲稿共六十七页哦构型扩散构型扩散 当分子运动时的直径与孔径相当时,发生构型扩散。当分子运动时的直径与孔径相当时,发生构型扩散。孔径小于孔径小于1nm 的微孔中的扩散,如分子筛孔道内的微孔中的扩散,如分子筛孔道内的扩散就属于此类型。的扩散就属于此类型。受被吸附的分子大小和构型的影响,扩散系数变化很受被吸附的分子大小和构型的影响,扩散系数变化很大。大。这种扩散对催化反应的速率和选择性影响较大,可利用这种扩散对催化反应的速率和选择性影响较大,可利用构型扩散的特点来控制反应的选择性,属构型扩散的特点来控制反应的选择性,属择形催化择形催化。
10、第十二页,讲稿共六十七页哦扩散系数小,扩散系数小,扩散活化能高。扩散活化能高。构型扩散的活化能最高。构型扩散的活化能最高。此曲线类似微孔-介孔-大孔的吸附曲线第十三页,讲稿共六十七页哦外扩散阻力:气固(或液固)边界的静止层阻力:气固(或液固)边界的静止层消除方法:加大气体流速消除方法:加大气体流速内扩散阻力:催化剂颗粒、孔径和长度阻力:催化剂颗粒、孔径和长度消除方法:减小催化剂颗粒大小,增大消除方法:减小催化剂颗粒大小,增大催化剂孔直径催化剂孔直径为充分发挥催化剂作用,应尽量消除扩散过程的影响为充分发挥催化剂作用,应尽量消除扩散过程的影响第十四页,讲稿共六十七页哦二、多相催化反应的化学过程二、
11、多相催化反应的化学过程4321反应物化学吸附生成反应物化学吸附生成活性中间物活性中间物活性中间物进行化学反应活性中间物进行化学反应生成产物生成产物吸附的产物经过脱附吸附的产物经过脱附得到产物得到产物催化剂得以复原催化剂得以复原第十五页,讲稿共六十七页哦活性中间物种的形成活性中间物种的形成活性中间体活性中间体吸附作用第十六页,讲稿共六十七页哦催化循环的建立催化循环的建立4321反应物化反应物化学吸附生学吸附生成活性中成活性中间物间物活性中间物活性中间物进行化学反进行化学反应生成产物应生成产物吸附的产吸附的产物经过脱物经过脱附得到产附得到产物物催化剂得以复催化剂得以复原原吸附不能太太强强吸附不能太
12、太弱弱催化剂始态终态不改变:存在催化循环第十七页,讲稿共六十七页哦三、多相催化反应的控制步骤三、多相催化反应的控制步骤表面过程表面过程控制控制催化反应若为催化反应若为表面过程表面过程控制控制(动力学控制)时,从改善(动力学控制)时,从改善催化剂组成和微观结构入手催化剂组成和微观结构入手,可以有效地提高催化效率,可以有效地提高催化效率。动力学控制对反应操作条。动力学控制对反应操作条件也十分敏感。特别是反应件也十分敏感。特别是反应温度和压力对催化反应的影温度和压力对催化反应的影响比对扩散过程的影响大的响比对扩散过程的影响大的多。多。扩散控制扩散控制当催化反应为扩散控制时,当催化反应为扩散控制时,催
13、化剂的活性无法充分显示催化剂的活性无法充分显示出来,既使改变催化剂的组出来,既使改变催化剂的组成和微观结构,也难以改变成和微观结构,也难以改变催化过程的效率。只有改变催化过程的效率。只有改变操作条件或改善催化剂的颗操作条件或改善催化剂的颗粒大小和微孔构造,才能提粒大小和微孔构造,才能提高催化效率。高催化效率。控制步骤控制步骤吸附、反应吸附、反应和和解吸解吸,这三个过程统称为,这三个过程统称为表面过程表面过程。以区别于。以区别于扩散过程扩散过程。第十八页,讲稿共六十七页哦(1)表面过程表面过程控制(动力学控制)控制(动力学控制)气流速度大,催化剂颗气流速度大,催化剂颗粒小,孔径大,反应温度低,催
14、化剂活性小,则扩散速率大于表面粒小,孔径大,反应温度低,催化剂活性小,则扩散速率大于表面过程速率过程速率,称为称为表面过程表面过程控制,或控制,或动力学控制动力学控制。例如以氧化锌为催化剂使例如以氧化锌为催化剂使乙苯脱氢,制备苯乙烯的反应,即为乙苯脱氢,制备苯乙烯的反应,即为表面过程表面过程控制的反应。控制的反应。(2)外扩散外扩散控制控制 若反应在高温高压下进行,催化剂颗粒小,孔若反应在高温高压下进行,催化剂颗粒小,孔径大,活性也很高,但径大,活性也很高,但气体流速小气体流速小,则表面过程与内扩散都较快,所,则表面过程与内扩散都较快,所以反应为以反应为外扩散外扩散控制。解决方法为控制。解决方
15、法为加大气体流速加大气体流速,消除外扩散控制。如在,消除外扩散控制。如在 230 oC,7.6 MPa下的丙烯聚合反应,下的丙烯聚合反应,750 900 oC 时氨的氧化反应,当时氨的氧化反应,当有适当催化剂时,都是有适当催化剂时,都是外扩散外扩散控制。控制。第十九页,讲稿共六十七页哦(3)内扩散内扩散控制控制 催化剂颗粒太大,孔径过小,而若催化剂颗粒太大,孔径过小,而若减小催化剂颗粒减小催化剂颗粒的粒度、增大孔径的粒度、增大孔径,反应速率即可加大,则是,反应速率即可加大,则是内扩散控制。内扩散控制。当进行动力学研究时,应当排除扩散的影响。不断增加流速当进行动力学研究时,应当排除扩散的影响。不
16、断增加流速到反应速率不受流速影响为止,以消除外扩散的影响;不断减小到反应速率不受流速影响为止,以消除外扩散的影响;不断减小催化剂粒度,直到反应速率不受粒度影响为止,以消除内扩散的催化剂粒度,直到反应速率不受粒度影响为止,以消除内扩散的影响。使控制步骤为表面过程。影响。使控制步骤为表面过程。第二十页,讲稿共六十七页哦 多相催化反应过程是气体多相催化反应过程是气体(液体液体)反应物在固体催化剂表面反应物在固体催化剂表面进行的,反应物和产物在催化剂孔中的扩散和在表面上的进行的,反应物和产物在催化剂孔中的扩散和在表面上的吸附作用是反应的必经步骤。因此研究催化剂的吸附、表吸附作用是反应的必经步骤。因此研
17、究催化剂的吸附、表面积和孔结构是很重要的。面积和孔结构是很重要的。3.2 吸附作用吸附作用第二十一页,讲稿共六十七页哦A+A+A+A+A+A+A+B-B-B-B-B-B-B-B-固体表面是敞开的,表面原子所处的环境与体相不同,配固体表面是敞开的,表面原子所处的环境与体相不同,配位不饱和,它受到了一个不平衡的作用位不饱和,它受到了一个不平衡的作用共价固体表面共价固体表面离子固体表面离子固体表面第二十二页,讲稿共六十七页哦吸附作用几个关键概念(一)吸附作用几个关键概念(一)当气体与清洁的固体表面接触时,在固体表面上当气体与清洁的固体表面接触时,在固体表面上 气体的浓度高于气相这种现象称为气体的浓度
18、高于气相这种现象称为吸附现象吸附现象。被吸附的气体称为被吸附的气体称为吸附质吸附质。吸附气体的固体称为吸附气体的固体称为吸附剂吸附剂。吸附质在固体表面上吸附后存在的状态称为吸附质在固体表面上吸附后存在的状态称为吸附态吸附态。第二十三页,讲稿共六十七页哦吸附通常是发生在固体表面的局部位置,这样的吸附通常是发生在固体表面的局部位置,这样的 位置称为位置称为吸附中心吸附中心或或吸附位吸附位。吸附中心与吸附的物质共同构成吸附中心与吸附的物质共同构成表面吸附络合物表面吸附络合物。当固体表面上的气体浓度由于吸附而增加时,称当固体表面上的气体浓度由于吸附而增加时,称 为为吸附过程吸附过程。气体浓度在表面上减
19、少的过程,则称为气体浓度在表面上减少的过程,则称为脱附过程脱附过程。当吸附过程进行的速率与脱附过程进行的速率相当吸附过程进行的速率与脱附过程进行的速率相 等时,固体表面上气体的浓度维持不变,这样的等时,固体表面上气体的浓度维持不变,这样的 状态称为状态称为吸附平衡吸附平衡。吸附作用几个关键概念(二吸附作用几个关键概念(二第二十四页,讲稿共六十七页哦一、物理吸附与化学吸附一、物理吸附与化学吸附物理吸附:物理吸附:是由表面质点和吸附分子之间的作用力,即范德华力所是由表面质点和吸附分子之间的作用力,即范德华力所产生。物理吸附就好像蒸汽的液化,只是液化发生在固体表面上。产生。物理吸附就好像蒸汽的液化,
20、只是液化发生在固体表面上。所以把物理吸附类比为凝聚现象。在发生物理吸附后分子没有发生所以把物理吸附类比为凝聚现象。在发生物理吸附后分子没有发生显著变化。显著变化。化学吸附:化学吸附:是由催化剂表面质点与吸附质分子之间的化学作用力而引起是由催化剂表面质点与吸附质分子之间的化学作用力而引起的。如同化学反应一样,而两者之间发生电子转移并形成离子型,共价型的。如同化学反应一样,而两者之间发生电子转移并形成离子型,共价型,自由基型,络合型等新的化学键。吸附分子往往会解离成原子、基团或,自由基型,络合型等新的化学键。吸附分子往往会解离成原子、基团或离子。这种吸附粒子具有比原来的分子较强的化学吸附能力。化学
21、吸附对离子。这种吸附粒子具有比原来的分子较强的化学吸附能力。化学吸附对吸附质分子的结构影响较大,因此化学吸附是多相催化反应过程不可缺少吸附质分子的结构影响较大,因此化学吸附是多相催化反应过程不可缺少的基本因素。的基本因素。物质尤其指气体或液体与固体之间的吸附可分为物理物质尤其指气体或液体与固体之间的吸附可分为物理吸附和化学吸附吸附和化学吸附第二十五页,讲稿共六十七页哦物理吸附和化学吸附的区别物理吸附和化学吸附的区别 物理吸附吸附力 范德华力吸附层 单层或多层选择性 无热效应 较小,近于 液化热吸附速度较快,不受 温度影响,不需活化能 化学吸附 化学键力 单层 有 较大,近于化学反应热 较慢,温
22、度升高,速度加快,需活化能第二十六页,讲稿共六十七页哦二、吸附态和吸附化学键二、吸附态和吸附化学键吸附粒子状态:吸附粒子状态:解离与非解离(缔合)解离与非解离(缔合)吸附中心状态:吸附中心状态:单点与多点单点与多点相互作用:相互作用:电子流向与化学键类型电子流向与化学键类型吸附态的多样性:吸附态的多样性:同一种物质在同一固体表面吸附可随条件不同呈现不同一种物质在同一固体表面吸附可随条件不同呈现不同的吸附态。吸附态不同,使催化最终产物不同同的吸附态。吸附态不同,使催化最终产物不同化学吸附态:化学吸附态:是指分子或原子在固体催化剂表面进行化学吸附时的化是指分子或原子在固体催化剂表面进行化学吸附时的
23、化学状态、电子结构及几何构型。化学吸附态及化学吸附物种的确定是多学状态、电子结构及几何构型。化学吸附态及化学吸附物种的确定是多相催化研究的主要内容。相催化研究的主要内容。研究方法:化学吸附态的研究已成为多相催化理论研究的中心课题之一。研究方法:化学吸附态的研究已成为多相催化理论研究的中心课题之一。用于这方面的实验方法有:红外光谱(用于这方面的实验方法有:红外光谱(IR)、电子光谱、光电子能谱(、电子光谱、光电子能谱(XPS)、固态核)、固态核磁共振(磁共振(MAS NMR)以及质谱()以及质谱(MS)技术等。)技术等。第二十七页,讲稿共六十七页哦化学吸附种类化学吸附种类解离吸附、缔合吸附解离吸
24、附、缔合吸附解离吸附解离吸附:催化剂表面上许多分子在化学吸附时都会产生化学键的断裂,因为这催化剂表面上许多分子在化学吸附时都会产生化学键的断裂,因为这些分子的化学键不断裂就不能与催化剂表面吸附中心进行电子的转移些分子的化学键不断裂就不能与催化剂表面吸附中心进行电子的转移或共享。分子以这种方式进行化学吸附,称为解离吸附。或共享。分子以这种方式进行化学吸附,称为解离吸附。H2+2M2HMCH4+2MCH3M+HM分子解离吸附:化学键发生均裂,中间物种为自由基分子解离吸附:化学键发生均裂,中间物种为自由基,异裂时吸附活性中间物为离子基(正离子或负离子)异裂时吸附活性中间物为离子基(正离子或负离子)第
25、二十八页,讲稿共六十七页哦缔合吸附缔合吸附具有具有电子或孤对电子的分子,在化学吸附时不解离成单个原电子或孤对电子的分子,在化学吸附时不解离成单个原子或自由基,而是发生缔合。子或自由基,而是发生缔合。型型 型型第二十九页,讲稿共六十七页哦1、氢的吸附、氢的吸附氢分子在化学吸附时,发生解离吸附,分解为氢原子或氢离子。氢分子在化学吸附时,发生解离吸附,分解为氢原子或氢离子。1、在金属表面上氢的吸附态在金属表面上氢的吸附态氢分子在金属上吸附时,氢键均裂,形成两个氢原子的吸附物种。氢分子在金属上吸附时,氢键均裂,形成两个氢原子的吸附物种。2、在金属氧化物表面上氢的吸附态、在金属氧化物表面上氢的吸附态氢分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 吸附作用与多相催化 3讲稿 吸附 作用 多相催化 讲稿
限制150内