非金属杂原子掺杂碳材料:碳材料具有成本低、稳定性好、比表面积大和导电率高等优点,其作为催化剂载体或非贵金属催化剂受到多方面关注[4]。在氧气的电化学催化中,氧气可以在碳材料表面发生吸附和还原,但碳材料表面的氧还原反应是以产生过氧化物的二电子途径进行,往往需要很高的过电位,不利于能量利用效率的提高。为了改善碳材料的氧还原性能,可以通过非金属杂原子(N、S、P、B)掺杂或结构调整来提高催化活性。Dai等一次发现非金属碳材料是有效的ORR电催化剂,研究表明在碳纳米管中掺杂氮改变了氧气的化学吸附模式,促进四电子反应进行,这可以有效地削弱或破坏氧氧键,提高了ORR催化活性。掺杂在碳材料中的氮以吡啶型氮、吡咯型氮和石墨型氮的形式存在,通过改变氮源、调整温度和合成方法可以得到不同比例的3种形式。贵金属催化剂之所以能够如此多方面地被应用在现代工业上,主要还是因为其不可替代的催化作用。上海品牌授权贵金属均相催化剂研究进展
新型核壳催化剂可降低贵金属用量:新的催化剂除了能减少贵金属用量外,还具有众多优点。由于贵金属不易与其他材料结合。研究人员可以在壳结构中添加多种贵金属元素以及在碳化物壳结构中添加多种非金属元素,自由地组装复杂催化剂。这有利于研究人员调节催化剂性质,用于不用催化用途。另一方面,新催化剂表现出良好的抗中毒性能。一般来说,贵金属表面会与CO结合,导致失活。传统的氢燃料电池催化剂单能承受10ppm的CO,而研究人员发现新的催化剂可承受高达1000ppm的CO。此外,新的核壳结构在众多高温的反应条件中均表现出良好的结构稳定性,抗结块能力强。韶关实验室贵金属均相催化剂应用现状不同类型的催化剂有不同的制备方法。
金属催化剂工业应用中应该注意:一般金属催化剂是参加化学反应的,但它单单与生成物反映形成中间产物,反映完成后,又恢复为同样品质的原化学物质,并没有形成其余化学物质,换句话说没有形成新化学物质,因而金属催化剂只有是反映的一个标准,而不可是生成物。工业金属催化剂的失活流程,一般都是诸类失活种类综合的结果。但对某一种催化反应加工工艺和金属催化剂来讲,失活的流程一般以某一种种类为主导。我们要搞清本身加工工艺特性,剖析出失活种类,随后有针对性的做好提升和改进。可将间歇釜式加工工艺升级成连续工艺,降低升降温流程,使体系更平稳,与此同时选用低温活性好的雷尼镍金属催化剂,可合理有效降低焦油副产,从而避免阻塞失活,提升金属催化剂寿命。
催化剂特性:1、催化活性:催化剂参与了化学反应,降低了化学反应的活化能,多多加快了化学反应的速率,这说明催化剂具有催化活性。催化反应的速率是催化剂活性大小的衡量尺度,活性是评价催化剂好坏的较主要的指标。2、选择性:一种催化剂只对某一类反应具有的加速作用,对其他反应则加速作用甚小,甚至没有加速作用,这一性能就是催化剂选择性。催化剂的选择性决定了催化作用的定向性,可通过选择不同的催化剂来控制或改变化学反应的方向。3、寿命或稳定性:催化剂的稳定性以寿命表示,它包括热稳定性、机械稳定性和抗毒稳定性。贵金属催化剂的研究历史已经有几十年。
均相催化作用:在均相反应中,催化剂和反应物处于同一相中,一般发生在液体状态中。催化剂可与反应物生成中间体,使反应机理转变为另一个拥有较低活化能的新机理,故反应速率得以提升。均相催化是催化剂与反应物同处于一均匀物相中的催化作用。有液相和气相均相催化。液态酸碱催化剂,可溶性过渡金属化合物催化剂和碘、一氧化氮等气态分子催化剂的催化属于这一类。均相催化剂的活性中心比较均一,选择性较高,副反应较少,易于用光谱、波谱、同位素示踪等方法来研究催化剂的作用,反应动力学一般不复杂。但均相催化剂有难以分离、回收和再生的缺点。均相催化是指催化剂与反应介质不可区分,与介质中的其他组分形成均匀物相的催化反应体系。高活性进口贵金属均相催化剂发现
催化反应的速率是催化剂活性大小的衡量尺度,活性是评价催化剂好坏的较主要的指标。上海品牌授权贵金属均相催化剂研究进展
非贵金属催化剂:非贵金属催化剂也称为过渡金属氧化物催化剂,有些催化剂中含有稀土,也称为稀土催化剂。非贵金属催化剂通常以过渡金属氧化物为活性组分,非贵金属催化剂较大的特点就是原料便宜,因此催化剂价格低于贵金属催化剂。虽然在实验室基础研究中,有些非贵金属催化剂表现出较高的催化活性。非贵金属催化剂对芳烃类VOCs的活性较低也限制了催化剂的应用范围。不过非贵金属催化剂对酯类、酮类、醇类VOCs相对活性较高,有时活性高于贵金属催化剂,因此,在有些特定的场合是可以选择非贵金属催化剂的。上海品牌授权贵金属均相催化剂研究进展
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