《表1 Nb2O5-SiO2载体和Pt/Nb2O5-SiO2催化剂的物化性质》

《表1 Nb2O5-SiO2载体和Pt/Nb2O5-SiO2催化剂的物化性质》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《"Pt/Nb_2O_5-SiO_2催化甘油氢解制1,3-丙二醇"》


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图1所示为Pt催化剂的HRTEM照片,图中观测到的深色颗粒均为Pt颗粒。从图中可以看到,所有催化剂上的Pt都达到了良好的分散,没有发生明显的团聚。当SiO2载体中引入2.5%的Nb2O5后,Pt的平均粒径从2.6 nm略增加为2.8 nm,但随着Nb2O5含量的进一步增加为5%、15%时,Pt的平均粒径进一步分别减小为2.3 nm、1.8 nm,这表明Nb2O5的引入有利于提高Pt的分散。表1中同时给出了根据CO化学吸附得到的Pt金属分散度,虽然根据金属分散度计算的Pt粒径大小较HRTEM分析结果略大,但是总体变化趋势除了Pt/15Nb2O5-SiO2催化剂外是相符的。Pt/15Nb2O5-SiO2催化剂的HRTEM照片显示其Pt晶粒最小,分散度最高,但CO化学吸附的结果却显示其分散度在所有催化剂样品中最低。这是由于Pt分散度的测定是采用在氢气氛水相150℃还原后进行CO吸附的测定,而后续的XRD、H2-TPR、XPS以及CO-DRIFTs表征都表明有部分的Pt负载在独立晶相的Nb2O5表面,在现有的还原条件下难以还原成为Pt0,因此无法吸附CO从而导致根据CO吸附计算得到的表观分散度显著降低。