Au/Ti-Si催化剂上丙烯直接环氧化反应中过氧化中间体的研究

来源 :第十一届全国青年催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:axu4g00
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环氧丙烷(PO)是一种重要的化工原料,而通过丙烯直接环气共存条件下可以反应生成高选择性的环氧丙烷。一般认为,氢气和氧气在金的表面生成过氧化氢,而过氧化氢迁移到钛物种表面生成过氧化物种和丙烯反应生成环氧丙烷。本论文中发现该过氧化物种的生成速率等于环氧化反应的总包速率,证明了该物种是真正的反应中间体。氧化制备环氧丙烷是一种环境友好的方法。负载在含钛载体上的纳米金催化剂在氢气和氧
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在F-T合成反应中,钴催化剂的催化活性及C5+烃产率受催化剂的结构、活性金属的分散度和还原度及反应物在催化剂表面的吸附强度等因素的影响。在催化剂中加入一种或多种助剂能有效改善催化剂的性能,提高催化活性及高碳烃的选择性。代小平等[1]发现Co/Al2O3加入助剂CeO2后,降低了催化剂的起始还原温度,改善了催化剂的还原性能。提高了催化剂的活性,C5+烃选择性。熊建民等[2]考察了助剂La2O3对Co
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由于稀土的掺杂大大的提高了TiO2的光催化活性,己有越来越多的人集中在稀土掺杂半导体的研究中。本实验采用Sol-Gel技术制备掺杂稀土离子Eu3+纳米二氧化钛复合光催化剂,探讨了二氧化钛复合光催化剂对部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)的降解作用。
自从金纳米颗粒被发现存在一定催化活性,人们就未停止对它的研究,金纳米颗粒的大小被认为是影响其活性的最重要原因,SBA-15具有孔径均一的纳米介孔孔道,可作为金颗粒的纳米尺度限制载体,且可防止颗粒的团聚。二氧化硅为载体的纳米金颗粒活性相对较差,而二氧化钛载体活性相对较高,但二氧化钛规则介孔材料的合成一直未有突破,其研究与应用也受到一定限制。本文分别以四氯化钛和硫酸钛为钛源,利用表面修饰法,在SBA-
具有常式尖晶石结构的复合氧化物CuCr2O4,是一种用途广泛的催化剂,对加氢反应,甲醇的脱氢反应,CO-NO转化反应,N2O催化解离反应以及CO氧化反应[4-6]都有很好的催化郊果。另一方面,研究O2在表面的吸附和解离,有利于研究CuCr2O4对氧化反应的催化反应机理。本文采用密度泛函理论GGA.PBE方法研究了O2在CuCr2O4(100)表面的吸附与解离。对于氧分子吸附,考虑了O2以垂直和平行
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