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【摘要】从图1可以看出,吡啶在SiO2上的吸附仅为物理吸附。 在150°C抽真空后,几乎全部发生解吸,进一步表明纯SiO2上不存在酸性中心[2]。
在开始之前,我们先简单了解一下什么是固体酸催化剂:
下面我们结合文献中的实例介绍吡啶红外光谱在固体酸催化剂中的应用:
1. SiO2表面酸度的测定
图1 SiO2的吡啶红外光谱
从图1可以看出,吡啶在SiO2上的吸附仅为物理吸附。 在150°C抽真空后,几乎全部发生解吸,进一步表明纯SiO2上不存在酸性中心[2]。
2. Al2O3表面酸度的测定
图2 Al2O3的吡啶红外光谱
从图2可以看出,Al2O3表面只有L酸中心(1450 cm-1)的峰,看不到B酸中心[2]。
3. SiO2-Al2O3表面酸度的测定
图3 SiO2-Al2O3的吡啶红外光谱
从吸附在SiO2-Al2O3表面的吡啶的红外光谱图(图3)可以看出,在200℃抽真空后,-1(L酸)和-1的峰同时出现在SiO2-Al2O3表面。范围为 1600 至 1450 cm-1。 (B酸)峰,这意味着其表面除L酸位外,还存在B酸位[3]。
关于固体酸催化剂的表征——吡啶红外光谱的介绍到这里就基本结束了。 如果您还有什么不懂的,可以到我们指南针学院学习相应的课程。 下一期我们将向您简单介绍一下科学指南针吡啶红外测试项目,以免您做了测试却不知道如何读取结果,更不知道如何处理数据。 最后,我们还将回答您关于本次测试的一些问题。
参考
[1] 黄忠涛,耿建明. 工业催化[M]. 北京:化学工业出版社,2006.259
[2] 唐庆宇. 红外光谱法测定固体酸催化剂表面酸度[J]. 炼油与化学工程,2004(04):28-29。
[3]吴越,范树荣。 固体催化剂表面酸度及其测定方法[J]. 化学通报,1965(02):1-11。
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