來源: 時間:2021-08-04
工業廢氣凈化催化劑的種類有很多種,根據分類方法區分也有很多不同。一般的來說可分為酸堿催化劑、金屬催化劑、半導體催化劑和分子篩催化劑。這些被列為多類催化劑的物質都有同樣的特點,就是都能對反應物產生不同程度的化學吸附。所以,催化是離不開吸附的,考查一個催化過程發現,只有吸附開始,催化過程也就開始了。
1.酸堿催化劑這里指的酸堿是平常意義上的酸堿,即路易斯酸和路易斯堿,它們都能提供酸堿活性吸附中心,對反應物進行化學吸附,從而促使其發生化學反應。如活性白土、硅酸鋁、氧化鋁以及一些金屬的氧化物尤其是過渡金屬的氧化物或它們的鹽類等。
2.金屬催化劑金屬的吸附能力取決于金屬和氣體的分子結構和吸附條件。在273K時對有代表性的氣體在多種金屬表面上的吸附實驗發現,凡具有d電子空軌道的金屬元素,對一些有代表性的氣體都具有強弱不等的化學吸附能力,這些金屬除Ca、Sr和Ba之外,大部分屬于過渡金屬,它們靠沒有參與金屬鍵的雜化軌道的電子或未結合的電子和吸附質分子形成吸附鍵,催化了與吸附質分子之間的反應。
3半導體催化劑半導體催化劑主要是一些半導體類型的過渡金屬氧化物,它們以能提供準自由電子或準自由空穴而被分為n型半導體和p型半導體。n型半導體催化劑如ZnO,依靠本身的準自由電子與反應物形成吸附鍵;p型半導體催化劑如NiO靠本身的準自由空穴與反應物形成吸附鍵。由于吸附鍵的形成,改變了半導體的導電性,導電性是影響催化劑活性的主要因素之。以上只是一種很簡單的說法,實際上,氣體分子與半導體催化劑形成吸附鍵是一個很復雜的過程,在對半導體催化機理的研究中還發現了由于電子躍遷而產生的能帶,能帶在形成吸附鍵上起了很重要的作用。因此,不能簡單地認為能提供電子的反應物分子只能與p型半導體催化劑形成吸附鍵。
4.沸石分子篩催化劑沸石分子篩作為吸附劑用于干燥、浄化、分離等過程,20世紀60年代開始在催化劑和催化劑載體應用中嶄露頭角。沸石是指天然的結晶硅鋁酸鹽,具有直徑相同的微孔,故又得名分子篩。20世紀50年代,人工合成的分子篩已工業化,目前已超過數百種,許多重要的工業催化反應已離不開分子篩催化劑。分子篩的催化作用也是靠它表面(包括內表面)的酸性中心來形成吸附鍵的,但它與酸堿催化劑相比,又具有了更強的選擇性,因為它可以拒絕比它的孔徑大的分子進入內表面。同時分子篩表面的酸堿性還可以人為利用離子交換的辦法進行調節,這就比一般的酸堿催化劑具有更優良的性能。近年來,又發展一種非硅鋁元素的合成分子篩,也已經在催化領域中大范圍應用。由此可見,分子篩在催化領域中有其特殊的地位和作用。
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