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文檔簡介
1、以往多相催化研究主要是基于大粒子的無機材料合成、表征,及其所催化的化學反應,相對來說比較成熟。隨著納米概念的提出、納米材料合成技術的建立和納米材料表征手段的發(fā)展,從納米尺度來研究固體催化材料已成為今后多相催化領域的重點課題。本文結合多相催化研究的國際前沿,試圖探討金屬納米粒子結構與催化活性之間的關聯(lián),得到了一些有益的初步結果。 本文采用水熱合成法制備了介孔分子篩SBA-15。通過添加擴孔劑1,3,5-均三甲苯來調節(jié)SBA-15的
2、孔徑。結果表明,擴孔劑的加入可增大SBA-15的孔徑,同時也會降低SBA-15的孔結構有序度,甚至導致孔壁塌陷。借助SBA-15孔道尺寸的限制這一特性,本文制備出不同Pt負載量的Pt/SBA-15催化劑,采用X射線衍射(XRD)、BET比表面測定(N2物理吸脫附)及孔徑分布測定、透射電子顯微鏡(TEM)等實驗技術,對其物理性質進行表征;采用CO+NO作為探針反應研究Pt/SBA-15的催化性能。結果表明,金屬Pt粒子分布在SBA-15孔
3、道的內、外表面;隨著金屬Pt的負載,SBA-15的孔徑和比表面都下降;隨著SBA-15孔徑的增加,1.0%Pt/SBA-15上NO轉化率和N2選擇性先增加后減小,當SBA-15的孔徑為15nm時,催化劑的活性最好。 同時,本文采用水熱合成法和旋轉涂膜法在單晶硅片和普通玻璃片上制備了連續(xù)的介孔SiO2膜,然后對膜進行了AFM表征。結果表明,旋轉涂膜法比水熱合成法所制備的介孔SiO2膜平滑,厚度均勻而且不易皸裂。而在水熱合成法制備介
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