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如圖3-3所示,經XPS分析發現,這幾種催化劑的氮元素含量差別較大,而且不同類型氮的量也有較大差別。通過分析計算催化劑中N-5毗咯氮)、N-6毗咤氮)、N-Q(質子化毗A氮)的量與二氯乙烷 轉化率之間的關系,如表3-4所示,可以發現毗咯氮與轉化率之間存在一定的關聯度,而毗A氮以及質子化毗A氮的含量與二氯乙烷的轉化率之間沒有線性對應聯系。基于上述反應條件下,行分析,結果如表3-5所示通過對各個催化劑毗咯氮含量以及對應的二氯乙烷轉化率進用A代表N-5物質的量,B代表轉化的二氯乙烷的物質的量,則有:B=5.6308xA+0.04679(3.1)當催化劑采用不摻雜氮源的煤基活性炭時,與之對應的二氯乙烷轉化量是0.04392mo1/h,與0.04679數值接近,考慮到理論值與實際計算結果之間存在的偏差,可以認為0.04679這一數值的意義是煤基活性炭本身對裂解二氯乙烷具有的活性,5.6308這一數值表示在上述反應體系中每摩爾N-5活性位點每小時可以處理5.6308mol氯乙烷。在氮摻雜活性炭催化劑鍛燒過程中,如果溫度過低,不足以破壞氮源和活性炭結構使得原子發生位移進而發生碳氮摻雜;當活化溫度過高時,會使得催化劑晶粒長大甚至燒結,造成細小孔道坍塌,或者孔道被堵塞,引起催化劑孔容積減小。本實驗對比、考察不同活化溫度下制備的催化劑的活性,找到催化劑的最佳活化溫度。反應條件:二氯乙烷液體進料流量:10ml/h催化劑體積:32ml反應溫度:2600C反應時間:22h反應壓力:常壓液時空速:0.313h-1各催化劑性能如圖3-4所示。www.chnlcjt.com