NH3-TPD的脱 附温度可体现催化剂表面酸性强弱,脱附峰面积的 大小可表示酸量的多少。为了进一步研究催化剂表 面的酸中心情况,我们做了NH3-TPD实验,结果见图4。
我们认为200℃以下NH3脱附峰归属于弱酸 中心吸附NH3的脱附, 500℃以上脱附峰归属为强酸中心吸附NH3的脱附, 200~500℃的峰归属于中 强酸中心吸附NH3的脱附。从图4可见,Ni-Zn和 Ni-Zn-Al催化剂的NH3-TPD谱图中均有2个 脱附峰,分别归属于弱酸和强酸中心吸附NH3的脱 附,说明在这两种催化剂上存在2种酸中心;Ni-Zn -Zr在低温时有2个脱附峰(111℃、187℃),中温 段有3个脱附峰(264℃、384℃、417℃),表明催化 剂表面存在2种弱酸中心, 3种地坪漆 中强酸中心,不存在 强酸中心;Ni-Zn-Ti的NH3-TPD图中出现4个 脱附峰, 108℃脱附峰对应弱酸中心, 300℃脱附峰 对应中强酸中心, 549℃和750℃脱附峰则对应2 种强酸中心[16]。除Ni-Zn-Zr催化剂外,其他催 化剂强酸中心脱附峰温度顺序以次为Ni-Zn-Ti (750℃)>Ni-Zn-Al(715℃) >Ni-Zn(625 ℃),表明催化剂表面强酸中心酸强度从左到右变 小,该次序与催化剂的活性次序相吻合。据报 道[17],酸强度提高有利于噻吩加氢脱硫反应的进 行,与实验结果基本一致。Ni-Zn-Zr催化剂中并 不存在强酸中心,但是催化剂活性最好,说明催化剂 酸强度高低并不是唯一的催化剂活性高低的决定性 因素。可能是由于锌锆复合氧化物载体比表面远大 于其他载体,使活性组分高度分散,因此,该催化剂 活性最好。
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