《表1 不同制备方法所得催化剂的组成和孔结构特性》

《表1 不同制备方法所得催化剂的组成和孔结构特性》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《煤层气脱氧催化剂制备及其性能研究》


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脱氧剂和参比剂的XRD谱图(图5)均出现了Cu O的特征峰,无明显差别。采用洛伦兹分峰拟合对TPR曲线(图6)进行处理后发现,参比剂的TPR谱图中含有游离铜、表面铜、体相铜三类物种,其中游离铜占34%,而游离铜在反应过程中易于脱落,这表明有三分之一的铜物种将被浪费掉,且表面铜与体相铜含量差别较大,说明铜物种分散不均匀。而采用自牺牲模板法制备的脱氧剂,在TPR曲线中只有表面铜和体相铜两类物种,这表明该方法能将铜物种有效地保留在催化剂中,提高了负载的铜物种在催化剂中的利用率。此外,由表面铜与体相铜含量近似相等可知,该催化剂上铜物种从内到外分布均匀,TEM表征(图7)也说明了这一点。脱氧剂的比表面积(240.9 m2/g)远高于参比剂(189.9 m2/g),这说明脱氧剂上的孔隙结构也比参比剂发达,有利于铜物种高度分散在孔隙中。