介绍
在工业上,金负载催化剂应用于许多非常重要的反应,如选择性氧化、选择加氢以及重整反应,如气液转化反应,是非常有用的催化剂。通常金属负载催化剂的金属分散度通过CO或 H2脉冲测量进行评价。然而,由于CO或H2在室温下无法吸附在Au上,因此无法使用CO / H2脉冲测量方法分析Au负载催化剂的金属分散度。
据报道,CO在-100°C左右可以在金负载催化剂上发生化学吸附。在-100°C下对金负载催化剂进行CO脉冲测试,可以成功评价Au的金属分散度。
本报告介绍了金负载催化剂在低温下进行CO脉冲测试的方法和注意事项。
实验
1. 测量原理
有关基本测量原理,请参阅CAT-APP-008 [金属分散]。由于CO在室温下几乎不吸附在金负载催化剂上,因此使用传统的CO脉冲方法无法测量金属分散度。因此,CO脉冲法不能用于测量金属分散度。
2. 在正常条件(50°C)下测量
在以下条件下,在50°C 下进行了金属分散度测试。
3. 低温条件下(-100°C)测量
在以下条件下,在-100°C下进行金属分散度测试。
预处理条件
总结
在-100°C的低温下对金负载催化剂进行了CO脉冲测试, 以研究评价金负载催化剂金属分散的可能性。
在文献1中,测试条件为142-179 K [-131 至-94°C],但发现在-100°C下测量也是可能的。
使用我们的催化剂分析仪 [BELCAT II] 进行低温脉冲测量,需要配备低温冷浴 [CATCRYO II]。
分析参数
仪器名称:化学吸附仪
型号:BELCAT II
品牌:麦奇克拜尔
BELCAT II 化学吸附仪是相关领域研究人员的首选催化剂分析仪,可通过以下技术对催化剂进行全面评估。
? 脉冲化学吸附
? 温度编程解吸(TPD)
? 温度编程还原(TPR)
? 温度编程氧化(TPO)
? 温度编程反应(TPReaction)
? BET单点测量
优势
? 价格实惠
? 占地面积小
? 通过三个高性能的质量流量控制器进行精确的气体控制
? 精确的自动气体注入系统用于校准
? 带有温度/压力传感器的脉冲回路使结果具有高度可重复性
? 多种选择以满足客户的需求
? 使用标准的气体混合设备,不需要混合气体(H2/Ar, O2/He等...)。
大昌华嘉科学仪器部
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