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1、第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 1 1第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散 催化剂的物理吸附与化学吸附2.1化学吸附类型和化学吸附态2.2吸附平衡与等温方程2.3催化剂表面积及其测定2.4催化剂的孔结构与孔内扩散2.52022/10/272 2 目录第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/273 3 催化剂的物理吸附与化学吸附当气体与固体表面接触时,在固体表面上气体的浓度高于气相这种现象称为 吸附现象。被吸附的气体称为 吸附质。吸附气体的固体称为 吸附剂。通常吸附是发生在固体表面的局部位置,这样的位置称为 吸附中心或吸附位。吸附
2、质在固体表面上吸附后存在的状态称为 吸附态。吸附作用几个关键概念第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 4 4催化剂的物理吸附与化学吸附吸附中心与吸附态共同构成 表面吸附络合物。当固体表面上的气体浓度由于吸附而增加,称为 吸附过程。气体浓度在表面上减少的过程,则称为 脱附过程。当吸附过程进行的速率与脱附过程进行的速率相等时,表面上气体的浓度维持不变,这样的状态称为 吸附平衡。吸附作用几个关键概念第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 5 5催化剂的物理吸附与化学吸附共价键固体表面第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 6 6 离子键固体表面催化剂
3、的物理吸附与化学吸附第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散物理吸附 是表面质点和吸附分子之间的分子力而引起的。具体地是由永久偶极、诱导偶极、色散力等三种范德华引力。物理吸附就好像蒸汽的液化只是液化发生在固体表面上罢了。分子在发生物理吸附后分子没有发生显著变化。化学吸附 是在催化剂表面质点吸附分子间的化学作用力而引起的,如同化学反应一样,而两者之间发生电子转移并形成离子型,共价型,自由基型,络合型等新的化学键。吸附分子往往会解离成原子、基团或离子。这种吸附粒子具有比原来的分子较强的化学吸附能力。因此化学吸附是多相催化反应过程不可缺少的基本因素。2022/10/277 7 物理吸附与化学吸附催化剂的物
4、理吸附与化学吸附第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散物理吸附的特点:没有选择性,可以多层吸附,吸附前后,被吸附分子变化不大,吸附过程类似于凝聚和液化过程。化学吸附的特点:有选择性,只能单层吸附,吸附过程中有电子共享或电子转移,有化学键的变化电子云重新分布,分子结构的变化。物理吸附与化学吸附物质尤其指气体或液体与固体之间的吸附可分为物理吸附和化学吸附2022/10/279 9 催化剂的物理吸附与化学吸附第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散温度对物理,化学吸附的影响1、物理吸附;2、化学吸附3、化学脱附;4、化学脱附后往往不会按原路返回。2022/10/271010
5、催化剂的物理吸附与化学吸附 物理吸附与化学吸附第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 1111催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线氢分子的物理吸附 过渡态氢分子的化学吸附第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 物理吸附第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散 气固相催化反应中,至少有一种反应物要吸附在催化剂的表面上。吸附键的强度要适当,吸附的过强或过弱都不利于下一步化学反应的进行。如果催化剂对反应物吸附过强,往往形成较稳定的表面络合物;吸附过弱,反应物分子活化不够,不利于反应。催化反应与吸附的关系
6、2022/10/271515 催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散吸附物种与催化剂表面键合形成化学吸附键的强弱,由反应物与催化剂的性质及吸附条件决定。其数值大小可由化学吸附热度量。吸附热越大,吸附键愈强;反之,吸附热越小吸附键越弱。因此,吸附热是选择催化剂时要考虑的因素之一。吸附强弱的度量方法2022/10/271616 催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散吸附热可分为以下几种:积分吸附热 微分吸附热初始吸附热 均匀表面:积分吸附热等于微分吸附热化学吸附热2022/10/271717 催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位
7、能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散 在一定温度下,当吸附达到平衡时,平均吸附1mol气体所放出的热量称为积分吸附热q积,它反映了吸附过程中在一个比较长的时间内,热量变化的平均结果,常用于区分物理吸附与化学吸附积分吸附热2022/10/271818 催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散催化剂表面吸附的气体从n mol 增加到(n+dn)mol时,平均吸附每摩尔气体所放出的热量微分吸附热反映了吸附过程某一瞬间的热量变化。微分吸附热是表面覆盖度的函数表面覆盖度已被吸附分子覆盖的表面积占总表面积的分率。用初始吸附热与催化活性相关联,比较不同催化剂的催化活性。
8、微分吸附热2022/10/271919 催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散微分吸附热是覆盖度的函数,其变化关系比较复杂。有三种类型。类型I,吸附热与覆盖度无关,即吸附热为常数。这是理想的吸附情况,实际遇到的较少。此类吸附称为朗格缪尔(Langmuir)吸附。类型II,微分吸附热随覆盖度增加呈线性下降。此类吸附称为焦姆金(Temkin)吸附。类型III,微分吸附热随覆盖度增加呈对数下降。此类吸附称为费兰德利希(Frundlich)吸附。后两类吸附热皆随覆盖皮变化,称为真实吸附。多数实验结果是属于后两类或由后两类派生出来的。2022/10/272020 微分
9、吸附热催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散等温方程名称等温方程名称基本假定基本假定数学表达式数学表达式应用范围应用范围Langmuir方程方程q与与无关,无关,理想吸附理想吸附化学吸附与物化学吸附与物理吸附理吸附Freundlich方程方程q随随增加对数下降增加对数下降化学吸附与物化学吸附与物理吸附理吸附Temkin方程方程Q随随增加线性下降增加线性下降化学吸附化学吸附B.E.T.方程方程多层吸附多层吸附多层物理吸附多层物理吸附常用的几种等温式第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散1、表面不均匀表面各处的组成、结构和周围的环境不同,并存在棱、边、角及各类缺陷等
10、,引起各吸附中心的能量不同,对吸附分子的作用力不同。产生真实吸附的原因2022/10/272222 催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2、吸附分子的相互作用吸附在表面上的物种对未吸附分子有排斥作用2022/10/27 2323产生真实吸附的原因催化剂的物理吸附与化学吸附 吸附位能曲线第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 24242.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附的类型1.活化吸附与非活化吸附活化吸附是指气体发生化学吸附时需要外加能量加以活化,吸附所需能量为吸附活化能。若气体进行化学吸附时不需要外加能量,称为非活化吸附第二章 催化
11、剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 25252.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附的类型2.均匀吸附与非均匀吸附 如果催化剂表面活性中心能量都一样,那么化学吸附时所有反应物分子与该表面上的活性中心形成具有相同能量的吸附键,称为均匀吸附。当催化剂表面上活性中心能量不一样时,反应物分子吸附会形成具有不同键能的吸附键,这类吸附称为非均匀吸附。第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散 催化剂表面上许多分子在化学吸附时都会产生化学键的断裂,因为这些分子的化学键不断裂就不能与催化剂表面吸附中心进行电子的转移或共享。分子以种方式进行化学吸附,称为解离吸附。具有电子或孤对电子的分子则可以不必先解离即可发
12、生化学吸附。分子以这种方式进行的化学吸附称为締合吸附2022/10/272626 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附的类型3.解离吸附与締合吸附第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散化学吸附态是指分子或原子在固体催化剂表面进行化学吸附时的化学状态、电子结构及几何构型。化学吸附态及化学吸附物种的确定是多相催化研究的主要内容。化学吸附态和表面反应中间体的确定对揭示催化剂作用机理和催化反应机理非常重要2022/10/272727 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散研究方法:红外光谱(IR)俄歇电子能谱(AES)、低能电子衍射(LEED)、高分辨电子能量
13、损失谱(HREELS)、X-射线光电能谱(XPS)、紫外光电子能谱(UPS)、外光电位能谱(APS)、场离子发射、质谱闪脱附技术。2022/10/27 28282.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 2929吸附态的红外光谱(IR2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散一.被吸附的分子是否解离。可将吸附分为解离吸附和缔合吸附。二.催化剂表面吸附中心的状态是原子、离子还是它们的集团。吸附物占据一个原子或离子时的吸附称为单位吸附;吸附物占据两个或两个以上的原子或离子所组成的集团时,称为多位吸附。三.吸
14、附键类型是共价键、离子键、配位键还是混合键型,以及吸附物种所带电荷类型与多少。吸附态包括三方面的内容2022/10/273030 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 3131常见几种物质吸附态1.氢的化学吸附态(1).在金属表面上氢的吸附态氢2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 3232常见几种物质吸附态1.氢的化学吸附态(2).在金属氧化物表面上氢的吸附态 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 3333常见
15、几种物质吸附态2.氧的化学吸附态(1).在金属表面上氧的吸附态 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态氧在金属表面的吸附过程相对比较复杂,一般会发生氧化作用直至体相。而对于一些只在表面形成氧化层(如W)对于金属银的吸附可以认为是在表面形成自由基(O2、O)也有认为形成了(O2-,O-)第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 3434常见几种物质吸附态2.氧的化学吸附态(2).在金属氧化物表面上氧的吸附态 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态氧在金属氧化物表面吸附时,可以呈现多种吸附态,即电中性的分子氧、带负电荷的离子氧(O2-,O-,O2-)第二章 催化剂的表面吸
16、附和孔内扩散2022/10/27 3535常见几种物质吸附态3.一氧化碳的化学吸附态(1).在金属上CO的吸附态 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态一氧化碳在金属催化剂表面上吸附态结构有线性和桥型等。IR数据:直线型C-O伸缩振动频率2000cm-1桥型吸附态中C-O1900cm-1第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 3636常见几种物质吸附态3.一氧化碳的化学吸附态(2).在金属氧化物表面CO的吸附态 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态一氧化碳在金属氧化物上的吸附是不可逆的,一氧化碳与金属离子是以 结合的。IR:2200cm-1第二章 催化剂的表面吸附
17、和孔内扩散2022/10/27 3737常见几种物质吸附态4.烯烃的化学吸附态 在金属上烯烃的吸附态2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态烯烃在过渡金属表面既能发生缔合吸附也能发生解离吸附。这主要取决于温度、氢的分压和金属表面是束吸附氢等吸附条件。如乙烯在预吸附氢的金属表面上发生型(如在Ni111面)和型(如在Pt100面两缔合吸附。第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 3838常见几种物质吸附态5.炔烃的化学吸附态 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散形成化学吸附态时,吸附粒子(分子、原子、离子或基)和催化剂表面可以形成共价键
18、、配位键和离子键。催化剂中进入吸附态的成分,可以是催化剂表面的原子或离子等。2022/10/273939 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散吸附粒子状态:解离与非解离(缔合)吸附中心状态:单点与多点相互作用:电子流向与化学键类型吸附态的多样性:同一种物质在同一固体表面吸附可随条件不同呈现不同的吸附态。吸附态不同,使催化最终产物不同2022/10/274040 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散 反应物在催化剂表面上的不同吸附态,对形成不同的最终产物起着非常重要的作用。例如,在乙烯氧化制环氧乙烷反应中认为O2
19、-导致生成目的产物环氧乙烷,而O 则引起深度氧化生成 CO2 和H2O。再如,在催化剂表面上桥式吸附的CO通过加氢可以得到甲醇、乙醇等醇类,而线式吸附的CO通过加氢,则得到烃类。化学吸附态决定产物2022/10/274141 2.2 化学吸附类型和化学吸附态 化学吸附态第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/274242 2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附线吸附平衡有3种平衡过程:等温吸附平衡、等压平衡过程、等容平衡过程。其中,等温吸附平衡应用最广。等温吸附平衡是指保持温度恒定,对应一定的压力,吸附达到平衡时催化剂表面存在一定吸附量,一系列压力与吸附量对应值绘成的曲线称为等温吸附线
20、,或称为吸附等温线。第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散Langmuir等温方程(单分子层吸附方程)2022/10/274343 2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附方程第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/274444 Langmuir等温方程(单分子层吸附方程)2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附方程质量作用定理:第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散双组分表面动力学分析2022/10/274545 Langmuir等温方程(单分子层吸附方程)2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附方程第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散问题:Lanmuir吸附模型为什么复盖率与空位率之和等于1?2022
21、/10/274646 Langmuir等温方程(单分子层吸附方程)2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附方程第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散竞争吸附的Langmuir等温式2022/10/274747 2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附方程第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散前题1、要有一个吸附机理模型2、知道催化反应的机理3、反应的控制步骤处理4、反应速率拟稳态处理推导步骤1、质量作用定律2、表面浓度、空位率V,覆盖率关系式3、注意利用“平衡关系”和“控制步骤”“稳态”概念的含义表征动力学方程2022/10/274848 2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附方程第二章 催化剂的表面吸附和孔内
22、扩散1、物理吸附与化学吸附是催化作用发生的基础。请问:(1)物理吸附发生时化学吸附一定会发生吗?化学吸附的条件有哪些,请列举出来?2、加氢反应产物吸附比反应物吸附弱,请指出依据何在。课堂提问2022/10/274949 第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散多分子层吸附等温方程(B.E.T.)2022/10/275050 2.3 吸附平衡与等温方程 等温吸附方程第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/275151 2.4 催化剂的表面积及其测定BET法测催化剂的比表面积P0是测试温度下的饱和蒸气压,P平衡压力Sg每克催化剂的总表面积,Vm催化剂表面铺满单分子层时所需吸附质的体积。am表观
23、分子截面积比表面积:BET方程:P/V(P0-P)对P/P0作图得一条直线可以得到第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散相对压力为。相对压力太小,小于时建立不起多层物理吸附平衡,相对压力大于时,毛细也凝结变得显著,能破坏多层物理吸附平衡。BET方程的压力适用范围2022/10/275252 2.4 催化剂的表面积及其测定BET法测催化剂的比表面积第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 5353用液氮来测硅胶的比表面,通过利用 对P/P0作图测得斜率=13.8510-3cm-3 截距=0.15 10-3 cm-3Vm=1/(斜率+截距)=71cm3(STP)硅胶样品重BET测比表面举
24、例2.4 催化剂的表面积及其测定BET法测催化剂的比表面积第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/275454 BET测比表面举例2.4 催化剂的表面积及其测定BET法测催化剂的比表面积第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散1、Knudsen(微孔扩散)分子与孔壁碰撞远比分子间的碰撞机率高。2、过渡区扩散 过渡区扩散是介于Knuden扩散和体相扩散之间的过渡区。3、构型扩散 表面扩散2022/10/275555 2.5 催化剂的孔内扩散孔内扩散第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/27 5656补充:催化剂的表征表征的内容催化剂的宏观结构与性能催化剂的宏观结构 1、催化剂密度
25、 (1)颗粒密度(2)骨架密度和堆密度 2、几何形状 圆球、圆柱体、圆环柱体、粉末、微球。3、比表面 4、孔结构 (1)孔径(2)孔径分布(3)孔容(4)孔隙率第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散1、红外光谱法2、程序升温法(TPD)3、原位技术2022/10/275757 补充:催化剂的表征表征的方法第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散催化剂本催化剂本体的研究体的研究催化剂上吸附物催化剂上吸附物种的研究种的研究骨架震动、骨架震动、表面基团、表面基团、氧化物、分氧化物、分子筛等子筛等探针分子探针分子不同吸附物种、不同吸附物种、反应中间物等反应中间物等催化剂制催化剂制备与开发备与开发表面组成、表面表
26、面组成、表面结构、表面电荷结构、表面电荷密度分布、不同密度分布、不同组分间的相互作组分间的相互作用、不同伙性中用、不同伙性中心的鉴别心的鉴别催化表面催化表面反应机理反应机理红外光谱应用于催化研究的各个领域红外光谱应用于催化研究的各个领域2022/10/275858 补充:催化剂的表征表征的方法红外光谱法第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/275959 补充:催化剂的表征表征的方法红外光谱法第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/276060 补充:催化剂的表征表征的方法红外光谱法第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散程序升温脱附法是指在设定的条件下通过探针分子在催化剂表面吸
27、附脱附过程来研究。研究催化剂的吸附性能(吸附中心的结构、能量状态分布、吸附分子在吸附中心上的吸附态等)和催化性能(催化剂活性中心的性质、结构和反应分子在其上的反应历程等)。TPD(Temperature-programmed desorption)2022/10/276161 补充:催化剂的表征表征的方法程序升温脱附法(TPD)第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散颗粒尺寸测定 大颗粒可实测,小颗粒可以利用分样筛进行分筛,粉末可以通过筛分法或得力沉降或离心沉降的方法进行测定颗粒大小。催化剂的比表面 BET法测比表面积催化剂的密度 单位体积催化剂的质量kg/m3或g/cm3 因体积含义不同出现四种密度2022/10/276262 补充:催化剂的表征表征的方法第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/276363 补充:催化剂的表征表征的方法微孔结构 孔径分析:凯尔文(Kelvin)方程P139页(N2吸附法测小孔)大孔用压汞法(原理相同)活性表面、分散度、晶粒度:A)活性表面是利用化学吸附的选择性(吸附位数,也叫化学吸附计量数)测定 B)分散度:表面金属(组分)占总金属(组分)的百分比。C)晶粒度:晶粒大小(可用谢乐公式和投射电镜法)第二章 催化剂的表面吸附和孔内扩散2022/10/276464