Klassifizierung von Co-Katalysatoren
Klassifizierung vonCo-CAnalysten:
(1) Struktureller Cokatalysator
(2) Elektronischer Co-Katalysator:
(3) Co-Katalysator vom Gitterdefekttyp: Unordnung der atomaren Anordnung der Kristallebene des aktiven Materials und Erhöhen der Konzentration von Gitterdefekten, um die katalytische Aktivität des Katalysators zu verbessern.
Die Klassen (2) und (3) werden auch gemeinsam als modulierende Co-Katalysatoren bezeichnet
StrukturellCo-Katalysator:
Funktion:Verbesserung der Dispergierbarkeit und thermischen Stabilität aktiver Komponenten.
Prinzip:Es kann die Partikelgröße von katalytisch aktiven Substanzen verringern, die Oberfläche vergrößern, die Verringerung der Aktivität durch Sintern verhindern oder verzögern usw. Der industrielle katalytische Prozess wird normalerweise unter den Bedingungen von mehreren hundert Grad und den ursprünglich instabilen Kristalliten durchgeführt werden leicht gesintert, was zum Abbau des Katalysators führt. Aktivität abgenommen. Die Zugabe von Co-Katalysator kann die Wachstumsrate von Kristalliten verhindern oder verlangsamen, wodurch die Lebensdauer des Katalysators verlängert wird. Zum Beispiel: Eisenkatalysator für die Ammoniaksynthese, Zugabe einer kleinen Menge Al2O3
ElektronischCo-Katalysator:
Funktion:Ändern Sie die Struktur und chemische Zusammensetzung von katalytischen Wirkstoffen und fördern Sie die Selektivität der katalytischen Aktivität.
Prinzip:Das leere d-Orbital der aktiven Komponente des Katalysators kann die vom Cokatalysator bereitgestellten Elektronen aufnehmen, was die elektronische Struktur der aktiven Komponente verändert und die Aktivität und Selektivität des Katalysators verbessert; es kann eine neue Kristallphase erzeugen oder es kann auch den Katalysator erzeugen oder erhöhen. Die Anzahl mesokristalliner Phasen oder aktiver Grenzflächen zwischen Kristalliten. Dadurch wird die Aktivität oder Selektivität erhöht.
Zum Beispiel:ADing K2O bis Fe-Al2O3




