Cтраница 1
Метод термодесорбции, применяемый в последнее десятилетие для исследования каталитических систем, дает ценную информацию о состоянии адсорбированных частиц на поверхности катализаторов. [1]
Метод термодесорбции [45] заключается в следующем: сначала газу дают возможность хемосорбироваться на поверхности, например СО на грани ( НО) кристалла вольфрама [46], после чего образец подвергается линейному нагреву в вакууме. [2]
Метод термодесорбции для исследования гетерогенных каталитических систем используется в двух вариантах. Метод вспышки или флеш-десорбции, связан с десорбцией вещества в вакуум в результате мгновенного нагрева образца электрическим током. Поэтому в качестве объектов исследования могут применяться только металлы и притом тугоплавкие. [3]
Метод термодесорбции адсорбированного водорода в сочетании с другими методами позволяет при знании особенностей адсорбции и строения второго реагирующего компонента априори предсказать поведение металлов 8 - й группы на носителях в тех или иных реакциях. [4]
Методом термодесорбции исследованы кислотные свойства высококремнеземного цеолита типа ZSM-5. Аммиак и пиридин адсорбируются на двух типах кислотных центров цеолита. Слабокислотные центры расположены на поверхности или в широких порах цеолита, сильнокислотные - в полостях. Термопаровая обработка цеолитов водяным паром приводит к уменьшению силы и концентрации кислотных центров. [5]
Методом термодесорбции аммиака показано действие гидротермальной обработки при температуре реакции на кислотные свойства ВКЦ. [6]
Нами методом термодесорбции количественно показано появление в контактах растворенного водорода в момент резкого возрастания активности палладиевого катализатора на окиси алюминия. [8]
При использовании метода термодесорбции появление ложных пиков на хроматограммах часто бывает связано с наличием посторонних примесей в сорбентах, особенно синтетических. Значительно чище природные адсорбенты - угли, силикагели, оксид алюминия и цеолиты - которые тем не менее не используют в варианте термодесорбции, так как они очень сильно удерживают примеси загрязнений, а повышение температуры термодесорбции ( при более низкой температуре примеси вообще не извлекаются) до 250 - 350 С приводит к разложению пробы и появлению на хроматограмме пиков многочисленных ДОС, ранее не содержащихся в концентраторе. [9]
![]() |
Адсорбция пропилена и кислорода на окисных катализаторах. [10] |
Большой интерес представляет метод термодесорбции; он позволяет выявить, какие адсорбированные формы участвуют в разных реакциях окисления. [11]
Проведено изучение адсорбции водорода методом термодесорбции и сравнительная гидрогенизация соединений различной адсорбционной способности на никель-хромовых, палладиевых, платино-палладиевых, палладий-родиевых катализаторах на носителях. Показано, что формы адсорбированного водорода, энергия связи Н - К предопределяют активность, избирательность и стабильность металлических контактов при гидрогенизации различных типов органических соединений. Степень участия в катализе различных форм адсорбированного водорода и степень их воспроизводства определяются адсорбционной способностью органического соединения, природой растворителя и величиной удельной поверхности, на которой адсорбируется активная форма водорода. [12]
Данные, полученные нами методом термодесорбции [5], полностью подтверждают такую закономерность: кислород, имеющий наименьшую энергию связи с поверхностью ( слабая часть термодесорбционного спектра кислорода), реагирует с водородом в первую очередь. [13]
При помощи изостер, полученных методом термодесорбции, осуществляют обычно вычисление теплот А. [14]
После улавливания целевые компоненты извлекают из ловушки методом термодесорбции в токе азота. [15]