【摘 要】
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用红外光谱法测定表明:各种硅胶负载促进型铑催化剂上,线CO/桥CO红外吸收强度比值与金属助剂(M)的关系变化顺序为(50:1)(Rh-Mn)>(22:1)(Rh-Li)>(9.1:1)(Rb-Mn-Fe-Li)>(3.5:1)
【机 构】
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厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室化学系,厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室化学系,厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室化学系,厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室化学系,厦门大学固体表面
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用红外光谱法测定表明:各种硅胶负载促进型铑催化剂上,线CO/桥CO红外吸收强度比值与金属助剂(M)的关系变化顺序为(50:1)(Rh-Mn)>(22:1)(Rh-Li)>(9.1:1)(Rb-Mn-Fe-Li)>(3.5:1)(Rh-Fe)>(2.8:1)(Rh),在各种RL-M/SiO_2催化剂上,线、桥CO吸附态的加氢原位FTIR跟踪实验表明:随着加氢的进行,线CO/桥CO吸收强度比值均逐渐减少,说明线CO是加氢反应的主要活性物种,同时讨论了线和桥CO吸附态在催化加氢反应过程中的作用和反应机理。
The results of IR spectroscopy showed that the relationship between IR absorption intensity ratio of CO / bridge CO and metal additive (M) was (50: 1) (Rh-Mn)> ( (Rh-Li)> (9.1: 1) (Rb-Mn-Fe-Li)> (3.5: 1) (Rh-Fe)> (2.8: 1) The in-situ FTIR tracking experiment of CO adsorbed states on M / SiO 2 catalyst showed that the CO absorption intensity ratio of CO 2 / CO 2 decreased gradually with the hydrogenation, indicating that CO was the main component of hydrogenation reaction At the same time, the roles and reaction mechanism of CO adsorption state of line and bridge during catalytic hydrogenation were discussed.
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