《表3 硫化物催化剂表面Mo物种组成和Ni/(Ni+Mo)、S/Mo原子比》

《表3 硫化物催化剂表面Mo物种组成和Ni/(Ni+Mo)、S/Mo原子比》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《磷添加方式对NiMo/Al_2O_3催化剂加氢脱硫性能的影响》


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图8为不同磷添加方式制备系列催化剂在100~1300cm-1范围内的Raman谱图。所有催化剂在波数为750~1050cm-1范围内的峰归属于Ni Mo O4物种的特征峰[48-49],相对Ni Mo-P/Al和Ni Mo P/Al催化剂在960cm-1处的峰,P-Ni Mo/Al、PNi-Mo/Al和PMoNi/Al催化剂的峰在948cm-1、950cm-1、956cm-1处都发生了偏移,同时其3个催化剂的谱峰发生了宽化,说明样品表面物种与载体的相互作用减弱,活性组分分散性增强;Ni Mo-P/Al和Ni Mo P/Al催化剂在830cm-1处出现了晶相Mo O3谱带,这一结果与H2-TPR和XRD结果相一致。在波数为213~224cm-1范围内的峰归属于八面体配位的Mo—O—Mo的伸缩振动,主要是α-Ni Mo O4物种;波数350~363cm-1范围内主要是Mo O3的特征谱带[50-51],各催化剂谱峰均有不同程度的偏移,峰强也有不同程度的差异,Ni Mo-P/Al和Ni Mo P/Al的峰较强,说明活性金属组分Mo在载体表面的分散性较差。