成果信息
由于鑭元素電子在正三價和正四價離子間傳遞,故鑭元素電子得失能力極強,鑭元素容易發(fā)生氧化反應(yīng)或者還原反應(yīng)。而納米氧化鑭是重要的稀土氧化物,因其比表面大,活性高,在催化方面具有廣泛的應(yīng)用。由于納米材料具有量子尺寸效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)、表面效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等獨特的性質(zhì),所以納米氧化鑭同樣擁有很多獨有的物理特性以及化學(xué)特性。因此,將氧化鑭與鈀炭催化劑結(jié)合用于加氫催化是可行的研究方向之一。但目前本領(lǐng)域中并沒有一種加氫效果良好的Pd-La2O3/活性炭催化劑,更沒有一種合適的Pd-La2O3/活性炭催化劑制備方法。因此本領(lǐng)域需要一種制備方法簡單、生產(chǎn)周期短,所得催化劑分散性好、催化活性高的Pd-La2O3/活性炭加氫催化劑的制備方法。)
背景介紹
負載型鈀基催化劑具有良好的加氫性能,常用于烯炔烴、硝基、亞硝基、酮、醛等的選擇性加氫。起主要作用的是鈀活性組分,而鈀的顆粒尺寸,在載體表面的分散性以及鈀納米顆粒與載體之間的強弱關(guān)系均會影響催化劑的催化活性。載體的選擇對于催化劑也有一定的影響。目前,國內(nèi)外制備鈀基催化劑的主要方法為化學(xué)還原法,采用浸漬法或者沉淀法將鈀鹽溶液與載體混合,經(jīng)過高溫煅燒形成鈀氧化物,然后在H2氛圍中高溫還原得到鈀基催化劑,或者將鈀鹽加入有載體和保護劑的液相環(huán)境中,通過水合肼、硼氫化鈉、甲酸鈉等還原劑還原,最后經(jīng)過高溫處理除去保護劑來活化催化劑。由于這些方法制備條件較苛刻,要么需要高溫處理,使微晶在載體表面聚集長大,影響其分散性,要么需要加入保護劑或者過量的還原劑,使其需要增加后續(xù)處理工作,而且難以應(yīng)用于在溫和條件下苯酚高選擇性加氫制備環(huán)己酮。)
應(yīng)用前景
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