金属催化剂从催化反应的角度看,带空穴的存在,使之有从外界接受电子和吸附物种并与之成键的能力。但也不是带空穴越多,其催化活性就越大。因为过多可能造成吸附太强,不利于催化反应。例如,Ni催化苯加氢制环己烷,催化活性很高,丽水高纯度金属催化剂研究。Ni的带空穴为0.6(与磁矩对应的数值,不是与电子对应的数值)。若用Ni-Cu合金则催化活性明显下降,因为Cu的带空穴为零,形成合金时电子从Cu流向Ni,使Ni的空穴减少,造成加氢活性下降。又如Ni催化氢化苯乙烯制备乙苯,有较好的催化活性。如用Ni-Fe合金代替金属Ni,加氢活性下降。但Fe是空穴较多的金属,为2,丽水高纯度金属催化剂研究.2。形成合金时,电子从Ni流向Fe,增加Ni的带空穴,丽水高纯度金属催化剂研究。这说明带空穴不是越多越好。金属催化剂利于反应分子的活化。丽水高纯度金属催化剂研究
随着工业的发展,我国废金属催化剂的数量逐年增加,其回收工作也引起一定重视。目前国内从废催化剂中回收金属的工艺基本以酸碱法为主,工艺流程长,贵金属回收率有待提高,实验过程中产生大量酸气及废渣,需要开发与推广新的回收技术,在回收废催化剂时不应将目标单单放在活性组分的回收上,对于载体及溶剂组分也应一并加以回收利用。从废催化剂中回收贵金属的方法有气相转移法(高温氯化挥发法)、载体溶解法、贵金属溶解法、火法熔炼法、机械剥离法、等离子熔融法等。合理的处理工艺可达到贵金属有效回收及基体再生利用两个目的贵金属作为催化剂中心金属被较多应用于多相、均相络合催化反应中。敷金属催化剂具有高活性、高选择性、高热稳定性和寿命长的特点而经常被使用,催化剂中铑含量较高,而贵金属的资源少、价格昂贵、生产困难和产量不高等因素,使得贵金属的回收极其重要,其经济效益也是相当可观的。丽水高纯度金属催化剂研究以金属为主要活性组分的金属催化剂。
金属催化剂分离法是近年来兴起的回收利用废旧催化剂的新方法,主娶应用于炼油催化剂领域。分离法主要有磁分离法和膜分离法等.经研究发现,沉积在催化剂表面的镍、铁、钒等元素都属于铁磁体,在磁场中会显示一定的磁性.催化剂中毒越重,磁性也越强I中毒越轻,则磁性越弱。可用强磁场将不同磁性的物质分离出来,该方法称为磁分离技术。利用磁分离技术可将中毒轻、磁性弱的废旧催化剂回收重新使用。膜分离法主要用于需要对产物和催化剂进行分离的化工生产。与传统的沉降、板框过滤和离心分离不同的是,陶瓷膜在催化剂与反应产物的固液分离中主要采用错流过滤。延长催化剂使用寿命,并且可降低产品杂质含量,提高产品品质。
高温时的热作用使金属催化剂中活性组分的晶粒增大,从而导致比表面积减少,或者引起催化剂变质;反应原料中的尘埃或反应过程中生成的碳沉积物覆盖了催化剂表面;催化剂中的有效成分在反应过程中流失;强烈的热冲击或压力起伏使催化剂颗粒破碎;反应物流体的冲刷使催化剂粉化吹失等。催化剂的寿命不单决定于制造厂家所提出的正常操作条件范围内保证使用期,也和用户实际的作业条件和使用方法有关。在化工生产中,不单要考虑催化剂的费用,而且要考虑因更换催化剂停工所带来的损失,对于上述影响寿命的因素甚为繁感的催化剂,还要考虑其使用方法,为此常常需要增加工业装备的投资,保证免遭意外事故。有些催化剂中毒后可以再生,但多次再生后,出现了不可恢复的变化,致使催化过程的效率低于规定的指标,寿命遂即终止。高温时的金属催化剂热作用使金属催化剂中活性组分的晶粒增大。
金属催化剂中的组分由两种或两种以上的金属组成。例如负载在含氯的γ-氧化铝上的铂-铼等双(多)金属重整催化剂。它们比前述单含铂的重整催化剂有更优越的性能,在这类催化剂中,负载在载体上的多种金属可形成二元或多元的金属原子簇,使活性组分的有效分散度多多提高。金属原子簇化合物的概念较为早是从络合催化剂中来的,将其应用到固体金属催化剂中,可以认为金属表面也有几个、几十个或更多个金属原子聚集成簇。70年代以来,根据这一概念,提出了金属原子簇活性中心的模型,用来解释一些反应的机理。金属催化剂氧化:铂网氨催化氧化、电解银醇氧化。宝山区库存金属催化剂
金属催化剂使用范围和研究领域也丰富多彩。丽水高纯度金属催化剂研究
金属催化剂本身具有化学稳定性,它在空气中常温下不易被氧化,高温下也不会自燃,不会被一般的酸碱腐蚀。而且,它的熔点高,耐热性能也很好,这样导致它的储存也非常方便。贵金属在温和的条件下也不易形成卤化物或是硫化物,也就不像普通的催化剂那样被毒化。硫磺或是CO可以被贵金属吸附短暂失活,但是在一定的条件下又可以脱附恢复活性,而不是形成稳定的羰基化合物或硫化物而一直失活。贵金属催化剂在另一方面也导致它存在不容易洗脱、回收困难的缺陷。贵金属在以单质形式存在时,由于它的稳定性,对人体不表现出毒性。然而当它以化合物或络合物的形式存在时,它变成了一种具有强氧化性的毒物。丽水高纯度金属催化剂研究
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