其他 | 2023年06月16日 | 阅读:162 | 评论:3
从初高中化学课本到各种基础常识,我们对催化剂的理解或确切定义基本上围绕着这三个关键点:1。催化剂通过降低反应的活化能来加速反应进程;2.催化对正向反应和逆向反应有同样的促进作用;3.反应前后,催化剂没有变化。那么,反应前后催化剂真的没有变化吗?
通过阅读大量相关文献并结合具体实践,我们发现催化剂在经过多次反应后,往往会逐渐失活。那么,是什么导致催化剂失活呢?
为了找出催化剂失活的原因,我们设置了液相催化的条件来探究失活的原因。发现活性中心的损失是负载型催化剂失活的主要原因。至于无载体催化剂,如纳米碳催化剂,结构稳定,耐酸、耐碱、耐高温,没有活性位流失,但催化活性也随着反应次数的增加而逐渐降低。
因此,我们选择几个反应后未失活的催化剂(记为PC)和几千个反应后基本失活的催化剂(记为DC)进行比较。首先在外观上,干PC和DC都是黑粉,没有明显区别。其次,固体红外光谱(IR)和X射线粉末衍射仪(XRD)没有发现明显的差异。通过BET分析发现,DC的比表面积小于PC。同时对DC和聚碳酸酯进行热处理,失活DC的比表面积增加,而聚碳酸酯的比表面积也略有增加,两者差别不大。
进一步催化反应后,发现DC活性有所提高,但仍不如PC。说明活性位的吸附饱和度对反应的失活有一定的影响。热处理的PC和DC的进一步元素分析表明,它们之间的元素组成几乎没有差异。
那么,失活的主要原因是什么呢?我们进一步加大了对催化样品的分析,选取了只反应几次、几十次、几百次、几千次的催化剂进行分析,发现催化活性呈梯度下降。该系列催化剂的拉曼光谱表明,D带与G带的比值呈梯度下降。也就是说,缺陷与催化活性呈正相关,缺陷是反应的主要活性位。
因此,通过我们的研究发现,在液相催化条件下,催化剂在反应前后发生变化,其缺陷位可能被中毒和掩盖。
科学改变了世界,让我们更清楚地认识宇宙,了解生活中常见的科学原理。但同时,科学也让我们意识到自己的渺小。在一些深奥的科学领域,我们甚至要追溯到上帝。相信科学,但更应该相信事实。生活是自由的,思想应该是自由的,敢于挑战权威!
小伙伴们,请去研究海划船吧。让我们讨论我们的科学兴趣,分享我们的生活。催化剂失活的其他原因是什么?有没有发现类似的?欢迎评论交流!
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网友点评
你有权保持沉默
2022-03-11 22:08:55 回复
应该相信事实。生活是自由的,思想应该是自由的,敢于挑战权威!小伙伴们,请去研究海划船吧。让我们讨论我们的科学兴趣,分享我们的生活。催化剂失活的其他原因是什么?有没有发
银河星光
2022-03-11 16:08:13 回复
吗?通过阅读大量相关文献并结合具体实践,我们发现催化剂在经过多次反应后,往往会逐渐失活。那么,是什么导致催化剂失活呢?为了找出催化剂失活的原因,我们设置了液相催化的条件来探究失活的原因。发现活性中心的损失是负载型催化剂失活的主要原因。至于无
我怎么敢凶你
2022-03-11 11:20:13 回复
步催化反应后,发现DC活性有所提高,但仍不如PC。说明活性位的吸附饱和度对反应的失活有一定的影响。热处理的PC和DC的进一步元素分析表明,它们之间的元素组成几乎没
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