APP下载

g-Al2O 3表面结构的红外光谱研究

2012-11-06赵国利王少军凌凤香吴洪新崔晓莉张玉涵

当代化工 2012年7期

赵国利,王少军,凌凤香,吴洪新,崔晓莉,张玉涵

(1. 中国石化抚顺石油化工研究院,辽宁 抚顺 113001; 2. 辽宁石油化工大学, 辽宁 抚顺 113001)

科研与开发

g-Al2O3表面结构的红外光谱研究

赵国利1,王少军1,凌凤香1,吴洪新1,崔晓莉1,张玉涵2

(1. 中国石化抚顺石油化工研究院,辽宁 抚顺 113001; 2. 辽宁石油化工大学, 辽宁 抚顺 113001)

采用原位红外光谱技术对不同温度(100~500 ℃)脱水g-Al2O3的表面羟基进行了研究,同时应用吡啶吸附原位红外光谱法对g-Al2O3表面上路易斯酸(L酸)进行了研究。实验结果表明,在升高脱水温度的过程中,在g-Al2O3表面共出现五个羟基谱带,分别为3 785,3 762,3 725,3 697,3 674 cm-1。在g-Al2O3表面上存在三种L酸性位,分别对应于五配位(酸性最弱)、四配位(酸性中等)和三配位的Al3+(酸性最强)。这三种Al3+的数量随脱水温度升高而增大,而且g-Al2O3表面上的L酸性位均有羟基与其相连。

红外光谱;g-Al2O3;羟基;L酸性位

氧化铝是应用最为广泛的催化材料[1]。由于具备很好的催化性能,氧化铝的性质一直是人们研究的热点,同时在催化材料之中,氧化铝表面是金属氧化物中最为复杂的。许多研究者[2-4]尝试对氧化铝表面羟基进行归属,从而深入研究氧化铝的表面结构。Tsyganenko等[3]研究了在氧化铝表面脱水过程中羟基的变化及归属并指出,在脱水过程中会增加氧化铝表面羟基的类型。近年来,在揭示g-Al2O3结构和表面羟基研究中,理论计算[4-7]起到了重要作用。Digne等[4,5]提出了一个非尖晶石结构的g-Al2O3模型,并应用该模型对红外光谱测定的表面羟基进行了归属,该模型获得了Paglia等[8]的支持。……

登录APP查看全文