《表1 载体和不同Ir/Re摩尔配比的催化剂的物化性质》

《表1 载体和不同Ir/Re摩尔配比的催化剂的物化性质》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《金属配比对IrRe催化剂结构及其甘油氢解催化性能的影响》


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a.Dispersion of Ir,estimated from CO chemisorption;b.Estimated from H2consumption amount in TPR profiles:mean valence of Re=7-2×[(amount of H2consumed,mol)-2×(Ir loading,mol)]/(Re loading,mol)[8];c.Estimated from Py-IR.

图3给出了4Ir/G-6、4Re/G-6单金属催化剂和4种不同Ir-Re双金属催化剂的H2-TPR谱图.可以看出,4Ir/G-6表现出171和387℃的耗氢峰,分别对应与载体相互作用较弱和较强的Ir物种,4Re/G-6催化剂只表现出314℃的耗氢峰,4种不同Ir/Re比的双金属催化剂还原温度都较单金属催化剂显著降低,这一结果与此前研究的Ir-Re合金催化剂TPR结果一致[18,20],这是由于当形成双金属催化剂后,Ir可以促进Re的还原,生成的合金结构还原较单金属容易.另一方面,随着Ir/Re比的增大,Ir-Re双金属催化剂的耗氢峰逐渐左移,还原温度降低,8Ir-4Re/G-6的还原峰温度与单金属Ir催化剂的低温还原峰非常接近,这是由于当Ir大大过量时,除了生成Ir-Re合金相,还生成了部分单Ir晶相,这可以从图2的XRD得到证实,因此合金相的还原峰和单Ir的还原峰形成了一个较宽的还原峰.由TPR中的耗氢量可以估算催化剂上的Re物种的价态,结果如表1所示.可以看到,双金属催化剂中4Ir-4Re/G-6和6Ir-4Re/G-6催化剂上的Re都可以被还原至Re0,而Ir/Re比为0.5和2的双金属催化剂中的Re的平均价态分别为+2.1和+1.7.