化学吸附仪可进行脉冲化学吸附、程序升温还原(TPR)、程序升温氧化(TPO)和程序升温脱附(TPD),主要用于表征催化剂的表面活性位点及数量、强度、活性、稳定性、选择性和失活,对研究工业反应过程非常重要。
程序升温脱附(temperature programmed desorption,TPD)将已吸附吸附质的吸附剂或催化剂按预定的升温程序(如等速升温)加热,得到吸附质的脱附量与温度关系图的方法。
程序升温还原(temperature-programmed reduction,TPR)是金属氧化物,混合金属氧化物和分散于载体上金属氧化物的表征的重要工具。TPR方法可获得氧化物表面还原性的定量信息和还原表面的多相性信息。
催化剂等功能材料的表面金属分散度、活性金属面积、利用脉冲化学吸附定量酸性强度及碱性强度(脉冲滴定)、等温反应;即酸(碱)性中心数量、酸(碱)度、氢在金属表面的吸附、一氧化碳在金属表面的吸附、氧在金属表面的吸附、氮在金属表面的吸附、乙烯和乙炔在金属表面的吸附、NH3的程序升温脱附。
化学吸附仪各个模式的用途:
①程序升温还原(TPR)——确定催化剂中可被还原成分的数量、开始被还原的温度、还原的截止温度等;
②程序升温氧化(TPO)——催化剂在完成TPR还原之后重新被氧化,确定被重新氧化部分占总共被还原部分的比例,用这个比例来反映催化剂的循环氧化还原性能;
③程序升温脱附(TPD)——确定催化剂表面可用活性点在吸附某种气体后,在一定温度下,这些被吸附的气体从表面活性点完全脱出时所需要的能量(解吸附能),以便通过解吸附能的大小反映催化剂的活性强弱;
④脉冲化学吸附——确定催化剂活性表面积、催化剂表面金属分散率和活性颗粒大小。
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