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等离子射频电源等离子体与催化剂相互影响研究进展

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-04-08
  • 访问量:

【概要描述】        低温等离子体作为一种有效的分子活化技术手段与催化剂的交叉学科研究越来越密切二者的结合方式主要表现为以下两种表现形式等离子体增强制备催化剂和催化剂增强等离子体化学反应。等离子射频电源等离子体是由多种粒子组成的复杂体系催化剂大多为吸附了金属活性组分的多孔介质,当催化剂与等离子体接触时相互之间会产生一定影响。 催化剂的物理化学性能等发生变化,从而提高催化剂的活性和稳定性等离子体的粒子类型和浓度发生变化促进等离子体化学反应。         催化剂经过等离子体表面处理,催化剂活性明显增加。本文详细总结了等离子射频电源等离子体处理过程中,等离子体与催化剂的相互影响。等离子体不仅影响活性组分的粒径、形状和催化剂的酸度而且具有一定的还原性另一方面催化剂也能改变等离子体的电子温度、电子浓度和形貌。         等离子体增强制备催化剂,它是在常规催化剂高温焙烧之前,利用等离子体对催化剂进行表面处理和修饰提高了催化剂的反应活性。催化剂在化工生产中占有举足轻重的作用尤其是负载型催化剂大多数化学反应都需要催化剂的参与才能顺利进行。在催化反应中活性组分的分散度、化学状态、表面含量以及与载体的相互作用等参数,直接决定了催化剂的活性、选择性和稳定性。         等离子射频电源等离子体表面处理可以改变金属活性组分的价态,实现催化剂还原。催化剂表面金属的还原与等离子体中的高能电子有直接的联系,当催化剂放入等离子体内部时由于电子的移动速度远高于其它重离子的移动速度,因此电子首先达到催化剂表面并且在催化剂表面形成稳定的等离子体鞘层。         催化剂表面的电子会与金属离子发生复合反应,从而降低金属价态甚至被完全还原为单质金属。利用等离子体对催化剂的化学效应可以改变催化剂表面活性分子的价态、分解活性组分产生新物种等,从而实现对催化剂的表面改性。等离子射频电源等离子体处理为低温分解过程,该过程产生了特殊的金属团簇,可以增强金属颗粒与载体之间的相互作用,避免金属颗粒的长大。         利用等离子体处理技术对常规浸渍法制备Ni/SrTiO3催化剂进行了改进实验结果证实形成的金属团簇与载体之间的作用力明显增强微观条件下可观察到团簇的斥力作用使其发生形变形成扁平的半椭球形金属颗粒,大大提高了催化剂的金属分散性,催化剂的活性和稳定性也显著提高。等离子射频电源等离子体技术制备催化剂具有操作简便、工艺流程短、能耗低,催化剂变化过程直观易控、清洁无污染等优点。未来将等离子体和催化剂相结合的价值潜力很大的有待进一步的研究对其进行优化。

等离子射频电源等离子体与催化剂相互影响研究进展

【概要描述】        低温等离子体作为一种有效的分子活化技术手段与催化剂的交叉学科研究越来越密切二者的结合方式主要表现为以下两种表现形式等离子体增强制备催化剂和催化剂增强等离子体化学反应。等离子射频电源等离子体是由多种粒子组成的复杂体系催化剂大多为吸附了金属活性组分的多孔介质,当催化剂与等离子体接触时相互之间会产生一定影响。 催化剂的物理化学性能等发生变化,从而提高催化剂的活性和稳定性等离子体的粒子类型和浓度发生变化促进等离子体化学反应。


        催化剂经过等离子体表面处理,催化剂活性明显增加。本文详细总结了等离子射频电源等离子体处理过程中,等离子体与催化剂的相互影响。等离子体不仅影响活性组分的粒径、形状和催化剂的酸度而且具有一定的还原性另一方面催化剂也能改变等离子体的电子温度、电子浓度和形貌。
        等离子体增强制备催化剂,它是在常规催化剂高温焙烧之前,利用等离子体对催化剂进行表面处理和修饰提高了催化剂的反应活性。催化剂在化工生产中占有举足轻重的作用尤其是负载型催化剂大多数化学反应都需要催化剂的参与才能顺利进行。在催化反应中活性组分的分散度、化学状态、表面含量以及与载体的相互作用等参数,直接决定了催化剂的活性、选择性和稳定性。
        等离子射频电源等离子体表面处理可以改变金属活性组分的价态,实现催化剂还原。催化剂表面金属的还原与等离子体中的高能电子有直接的联系,当催化剂放入等离子体内部时由于电子的移动速度远高于其它重离子的移动速度,因此电子首先达到催化剂表面并且在催化剂表面形成稳定的等离子体鞘层。
        催化剂表面的电子会与金属离子发生复合反应,从而降低金属价态甚至被完全还原为单质金属。利用等离子体对催化剂的化学效应可以改变催化剂表面活性分子的价态、分解活性组分产生新物种等,从而实现对催化剂的表面改性。等离子射频电源等离子体处理为低温分解过程,该过程产生了特殊的金属团簇,可以增强金属颗粒与载体之间的相互作用,避免金属颗粒的长大。
        利用等离子体处理技术对常规浸渍法制备Ni/SrTiO3催化剂进行了改进实验结果证实形成的金属团簇与载体之间的作用力明显增强微观条件下可观察到团簇的斥力作用使其发生形变形成扁平的半椭球形金属颗粒,大大提高了催化剂的金属分散性,催化剂的活性和稳定性也显著提高。等离子射频电源等离子体技术制备催化剂具有操作简便、工艺流程短、能耗低,催化剂变化过程直观易控、清洁无污染等优点。未来将等离子体和催化剂相结合的价值潜力很大的有待进一步的研究对其进行优化。

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  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
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  • 发布时间:2021-04-08 09:53
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等离子射频电源等离子体与催化剂相互影响研究进展:
        低温等离子体作为一种有效的分子活化技术手段与催化剂的交叉学科研究越来越密切二者的结合方式主要表现为以下两种表现形式等离子体增强制备催化剂和催化剂增强等离子体化学反应。等离子射频电源等离子体是由多种粒子组成的复杂体系催化剂大多为吸附了金属活性组分的多孔介质,当催化剂与等离子体接触时相互之间会产生一定影响。 催化剂的物理化学性能等发生变化,从而提高催化剂的活性和稳定性等离子体的粒子类型和浓度发生变化促进等离子体化学反应。

诚峰智造等离子射频电源
        催化剂经过等离子体表面处理,催化剂活性明显增加。本文详细总结了等离子射频电源等离子体处理过程中,等离子体与催化剂的相互影响。等离子体不仅影响活性组分的粒径、形状和催化剂的酸度而且具有一定的还原性另一方面催化剂也能改变等离子体的电子温度、电子浓度和形貌。
        等离子体增强制备催化剂,它是在常规催化剂高温焙烧之前,利用等离子体对催化剂进行表面处理和修饰提高了催化剂的反应活性。催化剂在化工生产中占有举足轻重的作用尤其是负载型催化剂大多数化学反应都需要催化剂的参与才能顺利进行。在催化反应中活性组分的分散度、化学状态、表面含量以及与载体的相互作用等参数,直接决定了催化剂的活性、选择性和稳定性。
        等离子射频电源等离子体表面处理可以改变金属活性组分的价态,实现催化剂还原。催化剂表面金属的还原与等离子体中的高能电子有直接的联系,当催化剂放入等离子体内部时由于电子的移动速度远高于其它重离子的移动速度,因此电子首先达到催化剂表面并且在催化剂表面形成稳定的等离子体鞘层。
        催化剂表面的电子会与金属离子发生复合反应,从而降低金属价态甚至被完全还原为单质金属。利用等离子体对催化剂的化学效应可以改变催化剂表面活性分子的价态、分解活性组分产生新物种等,从而实现对催化剂的表面改性。等离子射频电源等离子体处理为低温分解过程,该过程产生了特殊的金属团簇,可以增强金属颗粒与载体之间的相互作用,避免金属颗粒的长大。
        利用等离子体处理技术对常规浸渍法制备Ni/SrTiO3催化剂进行了改进实验结果证实形成的金属团簇与载体之间的作用力明显增强微观条件下可观察到团簇的斥力作用使其发生形变形成扁平的半椭球形金属颗粒,大大提高了催化剂的金属分散性,催化剂的活性和稳定性也显著提高。等离子射频电源等离子体技术制备催化剂具有操作简便、工艺流程短、能耗低,催化剂变化过程直观易控、清洁无污染等优点。未来将等离子体和催化剂相结合的价值潜力很大的有待进一步的研究对其进行优化。

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