《表3 硫化物催化剂表面Mo物种组成和Ni/(Ni+Mo)、S/Mo原子比》
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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》
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。
图表编号 | XD00197907600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.05 |
作者 | 汪佩华、秦志峰、吴琼笑、李聪明、苗茂谦、常丽萍、孙鹏程、曾剑、王立华、谢克昌 |
绘制单位 | 太原理工大学煤科学与技术教育部与山西省重点实验室、太原理工大学煤科学与技术教育部与山西省重点实验室、山西省环境规划院博士后科研工作站、清华大学环境科学与工程博士后流动站、山西道生鑫宇清洁能源有限公司、太原理工大学煤科学与技术教育部与山西省重点实验室、太原理工大学煤科学与技术教育部与山西省重点实验室、太原理工大学煤科学与技术教育部与山西省重点实验室、山西省环境规划院博士后科研工作站、山西省环境规划院博士后科研工作站、山西省环境规划院博士后科研工作站、太原理工大学煤科学与技术教育部与山西省重点实验室 |
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