《表2 XPS测得催化剂表面各元素组分及不同价态含量》

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《NiMo/Al_2O_3催化剂中Mo含量对页岩油加氢提质效果的影响》


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利用高斯公式对催化剂活性组分进行模拟分峰,如图7b所示,Mo 3d的光谱可以分为峰位置在231.7 e V和232.6 e V的Mo O2特征峰[25],峰位置在234.5 e V附近的Mo5+物种特征峰,峰位置在233.1e V和236 e V的Mo6+化合物特征峰。以及峰位置在239.6 e V的(Al2(Mo O4)3)化合物[26],这种化合物形成的主要原因是增多的Mo O3晶粒与表面Al3+结合形成铝钼氧化物,而在239.5 e V附近出现的峰值是典型的Mo6+结合能[27]。如表2所示,随着Mo含量的增加,Mo5+、Mo6+的在催化剂表面的比例增大,大多数的Mo元素以Mo O3的形式存在,少部分的高价Mo以(Al2(Mo O4)3)化合物的形式存在,高价的Mo有利于提高催化剂的加氢脱硫活性相。