在催化劑表征⽅⾯,可以模擬出催化劑催化原理。是一種用于化學、材料科學、環境科學技術及資源科學技術領域的分析儀器。
測試項目:
功能:用于多相反應催化機理研究,變溫產生的物質相變等
適用場景:光催化反應催化劑表面附動態變化研究;觀察催化劑催化中間體信號,研究催化過程路徑;探索材料在加熱,加壓以及通入不同氣氛時成分的變化。
1. 粉末量100mg-200mg,盡量研磨充分;
2. 明確預處理條件、處理溫度和樣品的融化溫度;
3. 處理溫度必須低于熔化溫度;
4. 注明反應過程中可能生成的中間產物。
5.樣品不能含有腐蝕性化合物,不能和溴化鉀反應
1.應用范圍
用于測定樣品或反應體系隨時間、溫度、壓力及環境變化而變化的規律。廣泛應用于催化劑表征(吸附態、固體表面酸性、活性中心)研究,反應動力學研究。以及聚合物反應動力學、結晶動力學、固化動力學及熱穩定性、樹脂老化研究。
2.原位紅外的主要用途是什么?跟紅外的區別?
紅外的用途較多,簡單地說,紅外可以觀察到原子間相對振動、轉動所產生的波數,因此普通紅外通過透射可以獲得樣品的骨架結構,而原位紅外又可分為透射和漫反射兩種,透射是利用高真空進行探針分子的吸附而獲得小分子在樣品表面的吸附活化過程,而漫反射可以進行常壓吸附,加壓吸附,也可以進行真空吸附,對于研究機理過程來說,原位紅外是比較常用的表征手段。
如果說紅外檢測是針對某個點的,那么原位紅外就是正對一條線的檢測。原位紅外是反應時 直接將產物進行紅外分析的。
紅外一般都指透射,但原位紅外用漫反射,可以用探針分子探測催化劑表面酸中心也可以探測反應的中間過程來推導反應機理,操作有比較大的不同。
