[发明专利]一种催化剂表面布朗斯特酸性位点定量计算的方法在审
申请号: | 201811417224.7 | 申请日: | 2018-11-26 |
公开(公告)号: | CN109521112A | 公开(公告)日: | 2019-03-26 |
发明(设计)人: | 崔素萍;隗陆;郭红霞;马晓宇;王亚丽 | 申请(专利权)人: | 北京工业大学 |
主分类号: | G01N30/02 | 分类号: | G01N30/02 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 刘萍 |
地址: | 100124 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 异丙胺 布朗斯特酸性 位点 催化剂表面 催化剂 异丙烯 定量计算 环境催化材料 氨气 火焰检测器 气相色谱仪 数据可信度 催化材料 分解反应 固定流速 均匀流速 载流气体 强吸附 弱吸附 色谱柱 保留 吹扫 气化 吸附 保温 加热 饱和 注射 占据 能源 生产 | ||
一种催化剂表面布朗斯特酸性位点定量计算的方法属于环境催化材料及能源催化材料领域。在150℃下气化异丙胺,以空气为载流气体使气态异丙胺以均匀流速流过固定质量的催化剂,待催化剂饱和后,即催化剂表面所有布朗斯特酸性位点都被异丙胺分子所占据,停止注射异丙胺。然后,以固定流速空气在150℃吹扫催化剂2h,清除弱吸附的异丙胺,只保留强吸附在布朗斯特酸性位点的异丙胺。将催化剂加热至380℃保温2h,吸附在布朗斯特酸性位点上的异丙胺发生分解反应生产氨气和异丙烯,生成的异丙烯保留在气相色谱仪的色谱柱内,最后运用火焰检测器测定生成的异丙烯的物质的量,从而得到催化剂表面布朗斯特酸性位点数量。本方法有数据可信度高,操作简单等优点。
技术领域
本发明属于环境催化和能源催化材料领域,具体为运用异丙胺作为标定试剂,运用气相色谱仪定量监测在布朗斯特酸性位所发生化学反应的产物,计算得到催化剂表面布朗斯特酸性位点数量。
背景技术
根据酸碱质子理论,凡是能释放质子的分子或离子称为酸。当低价态的杂质原子取代占主要成分晶体结构骨架内的高价态原子时,此时价态不平衡,将有一个氢质子补充使电价达到平衡,该位点称为布朗斯特酸性位点。
石油炼制和石油化工是催化剂最大的应用领域,在国民经济中占有重要地位。在石油炼制和石油化工中,酸催化剂占有重要的地位。布朗斯特酸能够催化烃类的裂化,芳烃和烯烃的烷基化,烯烃和二烯烃的齐聚、共聚和高聚,烯烃的水合制醇和醇的催化脱水等反应。在环境催化领域,含布朗斯特酸的催化剂通常应用于液体或气体废物的还原,例如在布朗斯特酸催化下运用氨气还原氮氧化物。为了研究不同组分催化剂的布朗斯特酸活性对某一特定化学反应的催化活性,需要用催化剂所有的布朗斯特酸数量对该反应产物生成速率进行标准化,即计算单位布朗斯特酸的催化活性。因此能够定量计算布朗斯特酸位点数量是催化反应动力学,热力学的研究基础,该方法为催化剂的成分,结构设计提供计算基础。
目前常用的测定布朗斯特酸性位点的方法有两种。第一种运用傅里叶红外检测吸附在催化剂表面布朗斯特酸性位点的吡啶离子从而测定其酸性位点数目,该方法需要测定摩尔消光系数,其可变性较大,通常认为该方法为半定量分析。第二种为运用固体核磁对固定配位数的原子数量进行检测,该方法局限于只能对特定原子酸性位点进行检测,例如三价铝取代骨架内四价硅。
本方法的主要原理是运用一个异丙胺分子选择性吸附在催化剂表面一个布朗斯特酸性位点,并且只有温度到达380℃时发生分解反应生成氨气和异丙烯,如下图1所示。异丙烯作为标定物质的优势在于,其气化温度较低,并且其分解反应是可控的,这样就可以使催化剂表面布朗斯特酸性位点全部被异丙烯所吸附占据后,在进行分解反应从而对生成物进行检测,保证了较高的精准度。
发明内容
本发明的目的是提供一种计算催化剂表面布朗斯特酸性位点数量的方法。
将30-50mg催化剂置于上下两层石英棉之间并放置于气相色谱仪的气化室;在150℃下150ml/min空气流下,注射6次液态异丙胺,每次5微升;被气化的异丙胺将吸附于催化剂布朗斯特酸性位点;随后在150℃下150ml/min空气流下吹扫催化剂2h以清除弱吸附异丙胺,只保留强吸附在布朗斯特酸性位点的异丙胺;然后以10℃/min升温催化剂温度至380℃保温1h,将温度到达380℃吸附于布朗斯特酸性位点的异丙胺将发生分解反应生成异丙烯和氨气;与此同时,温度控制为25℃以贮存布朗斯特酸性位点上分解所生成的所有异丙烯;以10℃/min升温气相色谱仪的色谱柱至200℃,在此升温过程中,所生成的异丙烯将一起从色谱柱中排出,被火焰检测器所检测;通过对不同物质的量的异丙烯在气相色谱仪中所对应的峰面积进行标准化测试,运用所得标准化线性关系转换布朗斯特酸性位点测试实验所得谱图峰面积,最终得到催化剂表面分解生成的异丙烯物质的量,该数值等于催化剂表面的布朗斯特酸性位点数量。
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