纳米催化ppt

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纳米尺度材料表面效应纳米材料表现出的独特的力学、光学、电学、磁学以及催化性能。这些特殊性能取决于下述基本结构特点: (a)超细粒子及其粒度分布(<100nm); (b)化学组成; (c)界面的存在,特别是晶粒间界、多相界面或表面; (d)各组分间的相互作用。 纳米尺度材料的表面效应 在多相催化领域,表面特性是最关键的指标之一,因为它提供了催化反应所需要的场所。表面实际上是指固体或液体体相结构被终止的界面。因此,表面不一定是固体或液体的最顶层,而是顶端的好几层厚度范围。由于表面提供厂催化反应所需要的场所,因此对于绝大多数催化转化来说,高的表面更有利于反应,因而总是趋向于使用高表面的催化剂。一般地,提高催化剂的表面,有两种途径:一是减小催化剂的粒度,甚至到纳米级,另外就是使催化剂变成多孔材料。 纳米尺寸材料的吸附特性 吸附是发生在多相界面的一种基本过程。对于多相催化剂来羽说,就是气相或液相的分子与固体催化剂表面进行作用,而停留在眉固体催化剂表面的现象。 包括:物理吸附,化学吸附 物理吸附:吸附剂与吸附相之间是以范德华力作用,结合较弱。同时,范德华力作用可使其形成多层吸附。 化学吸附:吸附剂与吸附相之间则是以化学键结合,更为稳定。只能形成单层吸附。 纳米尺度材料表面效应纳米尺度材料的外观形貌表现为微球形 Ni-Zr合金催化剂,是优越的二氧化碳甲烷化催化剂 无定型 Ni-Zr催化剂利用H2化学吸附对合金类催化剂的性能进行评价 纳米二氧化钛粒子的模型二氧化碳加氢制备甲醇的复合ZnO催化剂燃烧催化剂g1h红软基地

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