Citation: Hua Liu, Mengqian Chai, Guangxian Pei, Xiaoyan Liu, Lin Li, Leilei Kang, Aiqin Wang, Tao Zhang. Effect of IB-metal on Ni/SiO2 catalyst for selective hydrogenation of acetylene[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2020, 41(7): 1099-1108. doi: 10.1016/S1872-2067(20)63568-9
IB金属对Ni/SiO2催化剂乙炔选择性加氢反应性能的影响
采用XRD、TPR和微量吸附量热等表征手段对不同IB金属对Ni基催化剂性质的影响进行了系统考察.以Cu-Nix/SiO2催化剂为例,H2-TPR测试结果表明,Cu-Ni双金属纳米颗粒的形成使得还原温度低于相应的单金属催化剂,表明铜和镍之间存在明显的相互作用.此外,通过TPR获得的CuNix/SiO2催化剂上的氢气消耗量与理论耗氢量相吻合,表明在还原处理的过程中双金属催化剂中的CuO和NiO可以被完全还原.乙炔的微量吸附量热结果表明,在CuNi0.125/SiO2,AgNi0.5/SiO2,AuNi0.5/SiO2和Ni0.5/SiO2催化剂上的初始吸附热分别为187,196,304和103 kJ/mol,即它们的初始乙炔吸附强度顺序为AuNi0.5/SiO2 > AgNi0.5/SiO2 > CuNi0.125/SiO2 > Ni0.5/SiO2.该结果与三者的初始催化活性顺序一致,表明IB金属的加入可以增强乙炔在催化剂表面的吸附,从而提高催化活性.
English
Effect of IB-metal on Ni/SiO2 catalyst for selective hydrogenation of acetylene
-
Key words:
- Acetylene
- / Selective hydrogenation
- / Ethylene
- / Ni
- / IB metals
-
-
[1] W. T. McGown, C. Kemball, D. A. Whan, M. S. Scurrell, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, 1977, 73, 632-647.
-
[2] W. Huang, J. R. Mccormick, R. F. Lobo, J. G. Chen, J. Catal., 2007, 246, 40-51.
-
[3] A. Borodziński, G. C. Bond, Catal. Rev. Sci. Eng., 2006, 48, 91-144.
-
[4] A. Borodziński, G. C. Bond, Catal. Rev. Sci. Eng., 2008, 50, 379-469.
-
[5] K. Georgios, M. B. Boucher, A. D. Jewell, E. A. Lewis, T. J. Lawton, A. E. Baber, H. L. Tierney, F. S. Maria, E. C. H. Sykes, Science, 2012, 335, 1209-1212.
-
[6] A. Marc, K. Kirill, B. Malte, T. Detre, G. Yuri, S. G. Robert, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 14745-14747.
-
[7] G. X. Pei, X. Y. Liu, A. Wang, A. F. Lee, M. A. Isaacs, L. Li, X. Pan, X. Yang, X. Wang, Z. Tai, K. Wilson, T. Zhang, ACS Catal., 2015, 5, 3717-3725.
-
[8] G. X. Pei, X. Y. Liu, A. Wang, L. Li, Y. Huang, T. Zhang, New J. Chem., 2014, 38, 2043-2051.
-
[9] G. X. Pei, X. Y. Liu, X. Yang, L. Zhang, A. Wang, L. Li, H. Wang, X. Wang, T. Zhang, ACS Catal., 2017, 7, 1491-1500.
-
[10] M. Armbruster, M. Friedrich, M. Heggen, R. Cardoso-Gil, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 9112-9118.
-
[11] H. Zhou, X. Yang, L. Li, X. Liu, Y. Huang, X. Pan, A. Wang, J. Li, T. Zhang, ACS Catal., 2016, 6, 1054-1061.
-
[12] A. J. McCue, C. J. McRitchie, A. M. Shepherd, J. A. Anderson, J. Catal., 2014, 319, 127-135.
-
[13] W. A. A. van Barneveld, V. Ponec, Rec. Trav. Chim., 1974, 93, 243-246.
-
[14] G. A. Martin, J. A. Dalmon. J. Catal., 1982, 75, 233-242.
-
[15] A. G. Boudjahem, M. Chettibi, S. Monteverdi, M. M. Bettahar, J. Nanosci. Nanotechnol., 2009, 9, 3546-3554.
-
[16] M. Chai, X. Liu, L. Li, G. Pei, Y. Ren, Y. Su, H. Cheng, A. Wang, T. Zhang, Chin. J. Catal., 2017, 38, 1338-1346.
-
[17] G. X. Pei, X. Y. Liu, A. Wang, Y. Su, L. Li, T. Zhang, Appl. Catal. A, 2017, 545, 90-96.
-
[18] Y. Liu, J. Zhao, J. Feng, Y. He, Y. Du, D. Li, J. Catal., 2018, 359, 251-260.
-
[19] S. A. Nikolaev, V. V. Smirnov, A. Y. Vasil'kov, V. L. Podshibikhin, Kinet. Catal., 2010, 51, 375-379.
-
[20] Y. Chai, G. Wu, X. Liu, Y. Ren, W. Dai, C. Wang, Z. Xie, N. Guan, L. Li, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 9920-9927.
-
[21] F. Studt, F. Abild-Pedersen, T. Bligaard, R. Z. Sørensen, C. H. Christensen, J. K. Nørskov, Science, 2008, 320, 1320-1322.
-
[22] F. Studt, F. Abild-Pedersen, T. Bligaard, R. Z. Sørensen, C. H. Christensen, J. K. Nørskov, Angew. Chem., 2008, 120, 9439-9442.
-
[23] B. Blaise, P. R. Javier, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 4321-4327.
-
[24] B. Yang, R. Burch, C. Hardacre, P. Hu, P. Hughes, Catal. Sci. Technol., 2017, 7, 1508-1514.
-
[25] B. Yang, R. Burch, C. Hardacre, G. Headdock, P. Hu, R. Burch, ACS Catal., 2012, 2, 1027-1032.
-
[26] H. Wei, X. Wei, X. Yang, G. Yin, A. Wang, X. Liu, T. Zhang, Chin. J. Catal., 2015, 36, 160-167.
-
[27] Q. Zheng, M. D. Wales, M. G. Heidlage, M. Rezac, H. Wang, S. H. Bossmann, J. Catal., 2015, 330, 222-237.
-
[28] M. T. Tsay, F. W. Chang, Appl. Catal. A, 2000, 203, 15-22.
-
[29] S. D. Robertson, B. D. Mcnicol, J. H. D. Baas, S. C. Kloet, J. W. Jenkins, J. Catal., 1975, 37, 424-431.
-
[30] P. P. Upare, M.-G. Jeong, Y. K. Hwang, D. H. Kim, Y. D. Kim, D. W. Hwang, Appl. Catal. A, 2015, 491, 127-135.
-
[31] C. Fang, S. Kuboon, P. Khemthong, T. Butburee, P. Chakthranont, V. Itthibenchapong, Int. J. Hydrogen Energy, 2019, DOI: /10.1016/j.ijhydene.2019.03.272.
-
[32] J. Zelin, S. A. Regenhardt, C. I. Meyer, H. A. Duarte, V. Sebastian, A. J. Marchi, Chem. Eng. Sci., 2019, 206, 315-326.
-
[33] R. Arnaldo, R. Giulia, F. Riccardo, F. Alessandro, B. C. Curley, L. D. Lloyd, J. Chem. Phys., 2005, 122, 277-308.
-
[34] G. Treglia, B. Legrand, Phys. Rev. B, 1987, 35, 4338-4344.
-
[35] S. Mukherjee, J. L. Morán-López, Surf. Sci. Lett., 1987, 188, L742-L748.
-
[36] Q. Fu, T. Wagner, Surf. Sci. Rep., 2007, 62, 431-498.
-
[37] A. V. Ruban, H. L. Skriver, J. K. Nørskov, Phys. Rev. B, 1999, 59, 15990-16000.
-
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 6
- 文章访问数: 806
- HTML全文浏览量: 69

下载: