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工業(yè)催化原理第四章第二講(已修改)

2025-02-01 04:38 本頁面
 

【正文】 第四章金屬催化劑 第二講 宋偉明 42某些金屬對氣體的化學吸附能力 金屬的化學吸附 最容易吸附的是 O2 O2〉 C2H2〉 C2H4〉 CO〉 CH4〉 H2〉 CO2〉N2 對于金屬而言,過渡金屬有 14, 69個 d電子的,對氣體吸附能力最大。 Mn、 Cu的 d電子分別為 5和 10,吸附能力較弱。, C、 D、 E三組,化學吸附能力更小。 一般來說,處于中等吸附強度的化學吸附態(tài)分子會有最大的吸附活性。因為太弱的吸附使反應物分子改變很小,不易參與反應,而太強的吸附又會生成穩(wěn)定的中間化合物將催化反應覆蓋亦不利于反應。 圖 41金屬鉀鹽的生成熱與金屬活性的關系 金屬晶體的密堆積結構 金屬晶體中離子是以緊密堆積的形式存在的 . 下面的剛性球模型來討論堆積方式 . 關鍵是第三層 , 對第一、二層來說 , 可以有兩種最緊密的堆積方式 : 第一種是將球對準第一層的球 , 于是每兩層形成一個周期,即 ABAB 堆積方式,形成六方緊密堆積 , 配位數 12 (同層 6, 上下各 3). 此種六方緊密堆積的前視圖 : 金屬催化劑催化活性的經驗規(guī)則 ( 1) d帶空穴與催化劑活性 金屬能帶模型提供了 d帶空穴概念,并將它與催化活性關聯起來。 (2) d%與催化活性 金屬的價鍵模型提供了 d%的概念。d%與金屬催化活性的關系,實驗研究得出,各種不同金
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