《表3 不同焙烧温度下催化剂和O 1s XPS曲线拟合》

《表3 不同焙烧温度下催化剂和O 1s XPS曲线拟合》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《LaNiO_3的焙烧温度对甲醇水蒸气重整制氢CuO/LaNiO_3催化剂的影响》


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对图8的谱图进行分峰拟合,四种催化剂的共同特征是均有三个电子结合能不同的特征峰,说明这些催化剂表面均含有不同价态的氧,其中1处的特征峰归属于镧镍氧化物晶格氧(O2-)的电子结合能,2处的特征峰对应表面吸附氧(O2)或表面羟基中氧的结合能,3处的特征峰对应表面吸附的分子水中氧的结合能[32]。由表3中催化剂表面吸附氧的含量所示,可看出吸附氧含量最高为CuO/LaNiO3-800催化剂。由于该催化剂中存在高结合能吸附氧,对强氧化物种的形成有利,在MSR反应中,甲醇的氧化以及解离与表面氧物种有关,吸附氧的存在对MSR反应的进行起促进作用,进而提高催化剂在反应中的催化活性[33]。由表3可知,CuO/LaNiO3-800催化剂表面吸附氧含量大,说明该催化剂表面晶格氧缺位较多。甲醇分解的活性中心是表面晶格氧缺位,甲醇分子首先吸附在表面晶格氧缺位上,晶格中的B位离子将电子传递给甲醇分子,使甲醇分子的C-H键弱化,从而导致甲醇的分解[7]。由于CuO/LaNiO3-800催化剂有较多的表面氧缺位,所以催化剂有较高的催化活性。