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    <一個小的源于二氯丙烷物理吸附的HZ消耗峰>
      

      HZTPR分析可反映所制備二氯丙烷的氧化還原性能.如圖3所示.在溫度低于100℃時,譜圖中可觀察到一個小的源于二氯丙烷物理吸附的HZ消耗峰,表明SAPO-34及所制備的CoCr/SAPO-34二氯丙烷具有較好的吸附性能.溫度高于150℃時,SAPO-34的譜圖中未觀測到HZ消耗峰,表明載體幾乎沒有氧化能力.在CoCr/SAPO-34催化劑的譜圖中,可以觀察到3個主要的HZ消耗峰,分別位于250370℃,450550℃及700800℃.其中,位于250370℃的還原峰源于Co3'還原為Cot,其余2個還原峰歸因于Cot還原為Co0.在250370℃區(qū)間內(nèi),隨著Cr摻雜量的增加,CoCr/SAPO-34二氯丙烷的HZ消耗峰面積出現(xiàn)先增大后減小的情況,這表明適量Cr的摻人,利用Co和Cr的相互作用有助于以SAPO-34為載體的鉆基二氯丙烷氧化還原能力的提升。
        圖4為CoC州SAPO-34二氯丙烷的NH3-TPD實驗結果.在CVOCs催化燃燒過程中,二氯丙烷表面酸位點有利于二氯丙烷對CVOCs的吸附,促進C-C1鍵的斷裂16.由l冬4可見,SAPO-34在50350℃范圍內(nèi)存在一個很寬的NH3脫附峰且峰面積較大,表明SAPO-34表面存在較大量的弱酸和中強酸位點,以其作為載體負載金屬氧化物有利于增強抗氯特性.隨著鉆鉻氧化物的引人,CoCr/SAPO-34二氯丙烷的NH3脫附峰的范圍和面積有減小的趨勢,且脫附峰的位置主要低于250℃,表明CoCr/SAPO-34催化劑表面酸性位點主要為弱酸.這可能是因為較小的鉆鉻氧化物顆粒在SAPO-34表面負載得更加致密,覆蓋了載體表面部分酸性位點,導致CoCr/SAPO-34二氯丙烷的酸性減弱,阻礙了它們與1,2-DCE的接觸.但是CoCro.25/SAPO-34二氯丙烷的酸性相較其它負載型二氯丙烷反而增加,這可能是因為當鉻摻雜量達到0.25時,二氯丙烷表面暴露出更多的酸性Cr0物種,補償了SAPO-34表面酸性位點的損失。www.chnlcjt.com

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