颗粒的外表面和气流层之间形成浓度梯度图3-2 孔径大小对扩散系数的影响物理吸附有选择性 表面反应 太强则不利于它们在催化剂表面上的迁移接触 太弱则会在进行表面反应之前脱附流失一般关联催化反应速率与吸附强度的曲线呈现火山型式中:θ为吸附气体所占据的表面覆盖分率 K为吸附平衡常数p为气体的分压压力p由A当压力较低时1(Kp)12≈1得 竞争吸附的Langmuir 等
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 吸附作用与多相催化工业催化多媒体讲义 第二章 吸附作用与多相催化第二章 吸附作用与多相催化工业上采用的催化过程绝大多数是多相催化过程吸附:固体表面与气体或液体间的一种相互作用也就是催化剂能使气体或者液体中一分子吸在其表面或由于催化剂表面的价(或者配位)不饱和性催化剂能使反应物分子结合在其表面的某些位置解吸或者脱附
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 第二章 催化剂中的吸附作用 多相催化的反应过程 固体的表面结构 分子在固体表面的吸附 表面反应及产物的脱附内孔道催化剂颗粒滞流层⑤①①②③④⑤气流层孔道的流动相反应物吸附与脱附产物吸附与脱附吸附相的化学反应催化剂颗粒的内表面第一节 多相催化的反应过程反应物分子从气流主体扩散到催化剂外表面 (外扩散)②
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 催化剂的表面吸附与催化应用化学2008级催化作用基础第二章催化剂的表面吸附与催化多相催化的反应步骤与扩散固体表面分子在固体表面的吸附金属表面上的化学吸附 氧化物表面上的化学吸附吸附等温线第二章 吸附作用与多相催化第一节 多相催化的反应步骤多相催化反应过程中各步骤的示意图 (1)反应物分子从气流中向催化剂表面和孔
努森扩散 综合扩散 有效扩散 构型扩散Dc:属择形扩散表面迁移作用—分子筛 内扩散效率因子 (一般情况下)结论:Φ↗η↘ n↗η↘ η片>η柱>η球(Φ一定时)化学吸附力PA很低时PA很高时四. 非理想吸附等温方程 假定: 1)表面是非均匀的
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 吸附作用与多相催化1. 多相催化反应的五个步骤 (1) 扩散 (2) 吸附 (3) 进行反应 (4) 脱附 (5) 再扩散第一节 多相催化的反应步骤外扩散: 从气流层(C0)经过滞流层向催化剂颗粒表面(CS)的
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 吸附作用与多相催化 工业上采用的催化过程绝大部分是多相催化过程最常见的催化剂是固体反应物是气体或液体. 与在某一相内进行的均相催化反应不同多相催化反应是在不同物相的反应物和催化剂的二相界面上进行的.多相催化反应包括:(1)反应物分子经过层流边界层的外扩散(2)在催化剂孔隙中的内扩
第二章物理吸附接近化反热绝大多数为放热(40800kJmol)活化能当p很高时?表面覆盖分率与气体分压p的关系2两种物质A和B的分子在同一吸附位上吸附称为竞争吸附这种吸附等温关系对于分析阻滞剂和两种反应物的表面反应动力学十分重要令A的覆盖率为?AB的覆盖率为?B则表面空位的分率为(1- ?A- ?B)若两种分子吸附时都不发生解离则:两竞争吸附物种中一种物质分压增加它的?随之增加而另一种物质的?就得
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 均相催化作用Ackermann L. et al Org. Lett. 2009 11 4922-4925Sun H B et al. Adv. Synth. Catal. 2006 348 1919 – 1925均相催化示例:本章介绍的内容包括均相催化的两个主要部分:酸碱催化作用配位络合催化作用均相催化反应分为气相
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