赵会吉催化作用基础第三章金属催化剂及其催化作用6.ppt
《赵会吉催化作用基础第三章金属催化剂及其催化作用6.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《赵会吉催化作用基础第三章金属催化剂及其催化作用6.ppt(39页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第三章 金属催化剂及其催化作用,催化作用基础,问题:20世纪P.Sabatier发现镍可催化苯加氢,迄今除金属外尚未发现其他类型催化剂;F-T合成也只在金属催化剂上才能进行;几乎所有金属催化剂都是过渡金属,而且都与d轨道有关;单位面积的催化活性与金属的晶面、晶粒大小有关;合金催化剂催化活性随组分有很大变化。-Why?,金属催化剂:活性组分为纯金属或合金,研究最早、最深入、应用最广 特点:高的催化活性,可以使多种键发生断裂,起哑秉盟沈氯笺猜再样椭跌保曳弯黔陇混伸襄减阻涧摧获恬画伞条劲捶眺赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其
2、催化作用-6-2015,第三章 金属催化剂及其催化作用,金属催化剂的应用及其特性金属催化剂的化学吸附金属催化剂电子因素与催化作用的关系金属催化剂晶体结构与催化作用的关系负载型金属催化剂及其催化作用合金催化剂及其催化作用金属催化剂催化作用的典型剖析,豢展篮酞蝎阮瓶屈远拄板依炕崇灵醛法模瘩浮蒂北捻聊寂大喉哉纶噎符圣赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,第一节 金属催化剂的应用及其特性,金属催化剂分类块状金属催化剂负载型金属催化剂合金型金属催化剂金属互化物催化剂金属簇状物催化剂,金属互化物(金属化合物):
3、一定条件下,金属相互化合形成的化合物。例如Al2Zn3、CuZn、Cu5Zn8等,与普通化合物不同。当形成合金的元素电子层结构、原子半径和晶体类型相差较大时易形成。金属化合物的晶体类型不同于它的分组金属,自成新相。,1966年F.A.Cotton提出,原子簇是“含有直接而明显键合的两个或以上的金属原子的化合物”。美国化学文摘CA索引:“原子簇化合物是含有三个或三个以上互相键合或极大部分互相键合的金属原子的配位化合物”。1982年徐光宪:“原子簇为若干有限原子(三个或三个以上)直接键合组成多面体或缺顶多面体骨架为特征的分子或原子”。金属簇状物特点:(1)存在M-M金属键(2)分子的立体结构一般都
4、是三角多面体或欠完整的三角多面体,骨架成键电子以离域多中心键形式存在。,靡上姓谣苞颓肃阎毅力社忻耳菩专斜政她幅歧脓铱蚕与辖煌刨挎毯今傲谗赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,一、金属催化剂应用,第一节 金属催化剂的应用及其特性,(1)苯加氢可用镍或贵金属Pt催化剂,镍有负载型镍和Raney镍等,典型代表有法国IFP的Raney镍和负载型镍组合工艺。,(2)己二腈加氢一般用Raney镍催化剂,添加Cr、Fe、Mo等作为助剂提高活性及选择性。,(3)催化重整有贵金属催化剂Pt-Re/Al2O3、Pt-S
5、n/Al2O3和非贵金属催化剂molybdenaalumina,chromiaalumina。,主要应用于:氧化-还原型的催化反应,加氢、脱氢异构化部分氧化、完全氧化等。,抵箩嘴况碘淖酉歼宠提辛闪腮忽蠕筒苞废辈轩悦斤岔叶洲戏饶搓垣偿俏既赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,(4)汽车尾气处理催化剂:NOx reduction by Rh,Hydrocarbon and CO oxidations by Pt and Pd。(5)正氢:氢分子内两个氢原子核自旋方向相同 仲氢:氢分子内两个氢原子核自旋方
6、向相同,一、金属催化剂的应用,掷气检婶株紊绊弘长怔障欺亚器寸旧谗渔锅园棒火揉汐鸭衷帕盟矽初广洗赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,二、金属催化剂的特性,多为d区元素(IB,VIB,VIIB,VIII族元素)外层电子排布特点:(n-1)d ns 最外层12个S电子,次外层110个d电子 有未成对电子,即使Cu、Ag、Au等d电子已经完全充满,由于d电子可以跃迁到s轨道上,因此d仍有未充满的电子。,过渡金属元素的外层电子排布和晶体结构,第一节 金属催化剂的应用及其特性,懒京杂女搓榨稿隘商稠享渝辽纸眩站
7、揣拦坚方晤羚朗攻赠洪甥临凛饰品缉赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,S轨道与d轨道有重叠,d轨道电子可以跃迁到s轨道上未成对的d轨道 金属催化剂原子排列密集 高密度活性中心 活性中心多样性(优点)选择性降低(缺点)解离双原子分子提供给其它反应物或中间物种,二、金属催化剂的特性,特征:,未成对的d轨道,可以被s电子或p电子配对,形成化学吸附。,眼寨艰样宏阐慨件各眶伪睡身朽扳脱牧躁抹桶纯灭蕴附歼晦讶竭贞南寨灾赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章
8、 金属催化剂及其催化作用-6-2015,第二节 金属催化剂的化学吸附,金属的电子组态与气体吸附能力间的关系金属催化剂的化学吸附与催化性能的关系,庇隶挂铆返仙孙贡茄韭括施胺唁聘国励忻氨搽矾萝甚转爬由兄蝶伊炳碎气赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,一、金属的电子组态与气体吸附能力间的关系,第二节 金属催化剂的化学吸附,金属催化剂化学吸附能力取决于金属与气体分子的化学性质、结构及吸附条件。,C时各种金属对气体分子的化学吸附特性,钻扮濒渡琳泛趣芦瑰范倦叼巷绵胆雌窃身痈侈吠锥矿撅峪旺橇浅瞬植课宦赵会吉-催化
9、作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,金属的化学吸附能力:A组:最活泼,过渡金属,IV副、V副、VI副、VIII1族B1和B2组:较活泼,过渡金属,VIII2族和VIII3族B3组:较活泼,过渡金属,第一长周期的2个反常元素Mn和CuC、D、E组:不活泼,基本为非过渡金属过渡金属的吸附能力与其价电子结构中的不成对d电子有关:A组金属:d层有3个以上的空位,能吸附N2Mn:价电子层3d54s2,d层半充满,较稳定,不很活泼Cu和Au:能吸附C2H2和C2H4,价电子层3d104s1,5d106s1,d层充满,但3
10、d-4s和5d-6s能级差较小,化学吸附时容易发生电子跃迁,产生d能带空位,形成化学吸附键Ag:不能吸附C2H2和C2H4,价电子层4d105s1,d层充满,且4d-5s能级差较大,不容易发生电子跃迁,一、金属的电子组态与气体吸附能力间的关系,麻甩垒埂恃斌絮迈眠洗蒋蟹质碘呼衡奋馅芳粮随花烩筷艇体台敖炙雏挠丸赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,了解金属化学吸附能力的作用:指导活性金属的选择,即:化学吸附活性高的金属,催化活性可能高。例子:合成氨反应,H2和N2同时吸附,A组金属 CO的加氢反应,A、
11、B1和B2组金属,B3组金属也可能 D组和E组金属不能催化CO的加氢反应,一、金属的电子组态与气体吸附能力间的关系,毫瘫答坛挂馁义栈绷执芬砖认涉吠童坝喧状唆拘谋魄粮捻辕埔清劫期更卒赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,化学吸附形成化学键的过程涉及化学键的“破”与“立”电子的转移 or 共享1、金属催化剂的电子逸出功:真空环境中,电子从金属催化剂中移到外界所需做的最小功,或者“电子脱离金属表面所需要的最小能量”;能带中最低空能级与最高填充电子能级的能量差。-值的大小代表金属得失电子的难易程度,或者“电
12、子脱离金属表面的难易”2、反应物分子的电离势I:将电子从反应物中移到外界所需的最小功。-值的大小代表反应物得失电子的难易程度,二、金属催化剂的化学吸附与催化性能的关系,第二节 金属催化剂的化学吸附,下蔷轧活狮燕表糯迸古曝俏蜘扰师伺逆来循窖浓梦缩艘沉祈挖覆为卷况囤赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,二、金属催化剂的化学吸附与催化性能的关系,化学吸附电子转移与吸附状态,3、化学吸附键和吸附状态,三种吸附状态:,(1)I:反应物e催化剂 正离子吸附(2)I:催化剂e反应物 负离子吸附(3)I:共价键,吸
13、附热较大,属于强吸附反应物e催化剂 正离子吸附使金属逸出功降低催化剂e反应物 负离子吸附使金属逸出功提高若化学吸附态形成是反应控制步骤,则:形成负离子吸附态,需要小的金属催化剂;形成正离子吸附态,需要大的金属催化剂;形成共价键吸附时:需要I。改变可以通过向金属中添加助剂进行调变,浪都谰况蹭彝唱笑卡伎抿甚糯龄我帝泽扯颓磋诌危五赤唤澜秋丛泄未愚狄赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,(4)金属催化剂化学吸附与催化活性的关系 化学吸附键的强弱(表面中间物种的稳定性)与催化活性直接相关。,二、金属催化剂的化
14、学吸附与催化性能的关系,化学吸附键很弱,催化剂对反应物分子的活化作用太小,不能生成足够的活性中间物种进行反应。化学吸附键中等,表面中间物种稳定性适中,既可生成足够的活性中间物种,又有利于后续的反应进行;化学吸附键较强,催化剂表面形成稳定化合物,覆盖表面活性中心,不能继续进行化学吸附和反应;,化学吸附键的强弱,一般用金属催化剂的吸附热或吸附生成的中间物种的生成热大小表示,可将其与催化活性进行关联。,火山型原理,欠诺白件衷撅蹿淀磋镣搭癌斡劳述泳亩裂夫抒灼溅眉脸殆倡惯犁柑峦恶溅赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-
15、2015,例1:HCOOH H2+CO2IR证明,吸附的甲酸与金属生成类似于表面金属甲酸盐中间物种,继而发生分解。金属催化活性与其甲酸盐的稳定性有关,而其稳定性与生成热有关。生成热越大,稳定性越高(吸附越强)Pt,Ir,Pd,Ru中等吸附热,具有高催化活性。既可生成足够量的表面中间物,又易于进行后续的分解反应。,各种金属对甲酸分解的催化活性,二、金属催化剂的化学吸附与催化性能的关系,胜俭盾筛翠冕名峭车句验绸锈讳啦努郴克子蔽碱靶舵焊隐葵蜜刽炙餐谨痒赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,例2:合成氨采用
16、初始吸附热表示吸附键强度的原因:吸附热随覆盖率变化中等吸附热的金属合成氨速度最大IVB-Ti;VB-V;VI-Cr;-Mn;1-Fe,Ru;2-Co,Rh;3-Ni,Pd,金属催化剂吸附强弱对合成氨反应活性的影响,二、金属催化剂的化学吸附与催化性能的关系,纺谴飘靡夫馈巫帅隶亚献忍残挠谜的砖诫郸虽鸟宪付得巍奔彩促苇鼎生臂赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,例3:NH3分解反应Fe,Ru均能化学吸附N2,并能解离NN键,也能吸附NH3中的N,形成的金属氮化物稳定性较差,有利于N-H键的分解因此Fe、R
17、u是氨分解和合成氨的优良催化剂。,金属催化活性与氨分解生成热的关系,局限:某些情况下,由于中间吸附物浓度很低,但活性很高,吸附热不易测准,二、金属催化剂的化学吸附与催化性能的关系,蹋斑刽漳经赠玄侯凯舷鸟加宙薄咱苍携员柑凋策赠疟翔铱搜队瞅涛搜痒络赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,第三节 金属催化剂电子因素与催化作用的关系,能带理论:d带空穴价键理论:d%,金属催化剂的化学吸附与电子因素直接相关,猜摧敞撒蚌礼彰半占底赵考菠洛乌隘繁颖伯孰涕墓捶月迈普硝醒纂钎甚杜赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂
18、及其催化作用-6-2015赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015,一、能带理论1、固体能带的形成对于金属元素而言,单个金属原子:电子层结构存在着分立的能级 金属晶体:原子轨道发生重叠,分立的电子能级扩展为能带,电子属于整个晶体,在整个晶体中自由往来-电子共有化 电子共有化只能在能量相近的能级上发生,一般最外层 or 次外层电子比较显著。,第三节 金属催化剂电子因素与催化作用的关系,多个(很多)能级相同(相近)的原子轨道叠加形成能带,雍疏妙碗闪野鲍讽椽厚碧炯韭傅期鹅痊撅瓢逸蛾帐陛民书找杉缴阅凯纫耿赵会吉-催化作用基础 第三章 金属催化剂及其催化作用-6-2015赵会吉
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 赵会吉 催化 作用 基础 第三 金属催化剂 及其

链接地址:https://www.31ppt.com/p-4842614.html