密度泛函理论结合固体核磁共振谱学研究SSZ-39分子筛骨架铝分布与Br(o)nsted酸性关系

来源 :分子催化 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kkndbz
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
含铜的SSZ-39分子筛(AEI拓扑结构)在机动车尾气氨气选择性催化还原(NH3-SCR)反应中性能优异,其中SSZ-39分子筛的骨架铝分布与对应的Br(o)nsted酸性质对反应性能影响至关重要.我们通过密度泛函理论计算同时结合固体核磁共振谱学实验探究了高硅和富铝SSZ-39分子筛骨架Al位置以及与相应Br(o)nsted酸强度之间的关系.通过比较骨架铝在不同位置的取代能发现,高硅H-SSZ-39分子筛的骨架铝主要以孤立Al形式存在,同晶取代后落位在T3位上,其相应的Br(o)nsted酸质子与O7结合时最稳定.而富铝SSZ-39分子筛的骨架铝主要以NNNN与NNN序列的2Al形式存在,当两个骨架铝原子分别位于六元环和四元环对位的T3位上时体系能量最低,此时两个Br(o)nsted酸质子指向分子筛的超笼和八元环孔道.在最优构型下计算质子亲核势、NH3吸附态微观结构与脱附能以及吸附氘代乙腈后1H NMR化学位移来表征Br(o)nsted酸性,发现随着SSZ-39分子筛铝含量增加相应的Br(o)nsted酸含量增加,而Br(o)nsted酸强度趋于减弱.这些理论计算结果与NH3-TPD及吸附氘代乙腈的1H MASNMR实验结果一致,为调控SSZ-39分子筛酸性以及合理设计高效催化剂提供了依据.
其他文献
甲硫醇(CH3SH)是医药、农药、饲料和合成材料等领域的重要有机合成中间体,以硫化氢合成气(CO/H2/H2S)一步催化合成CH3SH具有广泛的应用前景.目前,钾改性的二硫化钼材料是一步法合成CH3SH最高效和广泛的催化剂,但是对催化剂活性相以及K和MoS2之间物理化学行为认知的不足严重限制了其催化性能.我们主要综述了钾钼基催化剂上3类活性相(MoS2
采用FT-IR、 NH3-TPD和27Al MAS NMR等催化剂表征手段和间歇反应方法,系统研究了NaOH溶液(0.2~0.4mol/L)的碱改性和NaOH溶液与硝酸溶液(0.2 mol/L)的碱-酸组合改性对一种氢型Y沸石(Si/Al=7.5)的物化性质和环己酮肟液相贝克曼重排反应性能的影响.结果表明,碱改性具有脱硅作用,可使Y沸石的表面Bro¨nsted酸中心和Lewis酸中心数量显著增加.酸处理具有脱铝作用,可以选择性地脱除Y沸石中的一部分非骨架铝,从而降低碱改性催化剂的Lewis酸性.用0.2
医院图书馆的主要功能是收集、整理、保存医学与保健方面的文献信息资源,目的是为医院内部职工和病患提供文献信息和医学科研服务.新媒体时代的到来,给医院图书馆的发展提出
期刊
在Ir/TiH2催化剂上进行了巴豆醛液相选择性加氢反应,并研究催化剂还原温度对其反应行为的影响.相比于Ir/TiO2催化剂,相同反应条件下Ir/TiH2催化剂的活性提高了 2倍(80℃时巴
Cr/PNP催化乙烯选择性齐聚反应制短链线性α-烯烃(LAOs)技术是近年来发展极为迅速的研究方向,其中关于反应微观机理的研究对高性能催化剂设计和研发具有重要意义.通过使用量子化学计算与实验相结合的方法,可以获得对催化反应过程更为深刻的认识.我们主要从理论计算研究的角度,总结了铬系催化剂催化乙烯选择性齐聚研究中取得的最新成果.主要内容包括反应过程中催化剂的氧化态[Cr(Ⅰ/Ⅲ) vs Cr(Ⅱ/Ⅳ)],反应路径中单乙烯和双乙烯配位的竞争,配体的空间结构和电子效应,自然键轨道理论(NBO)以及H2
随着农业的快速发展和进步 ,微生物肥料作为农业发展的重要营养剂 , 在促进农业发展方面起到重要的作用.对于微生物肥料的应用 , 也是在不断研究和改善中 , 能够更好促进农业
期刊
采用共沉淀法制备了高分散80%Ni/Al2O3催化剂,经350℃焙烧,得高分散NiO/Al2O3(NiO粒径~3 nm),将其以CS2硫化(310℃, 4 h)或PPh3磷化(320℃, 36 h),分别获得了高分散的硫化镍(Ni3S2和Ni3S4, 5.8 nm)和Ni2P(7.0nm),在二苯并噻吩(DBT
长三角是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,人员、物品与信息在区域内高速流动,这一高流动性也为一体化的治理带来了挑战.rn近日,长三角各地都在全
期刊
本文以柠檬酸-硝酸盐燃烧法合成Lu3+和Gd3+共掺杂CeO2,再与二元硫酸盐制备复合电解质Ce0.8Gd0.1Lu0.1O2-α-KLiSO4。采用X射线衍射技术测定单一Ce0.8Gd0.1Lu0.1O2-α和复合Ce0.8
金属有机骨架是一种新型功能性材料,其中TiO2@MOFs复合材料因结合了TiO2和MOFs的优异特性而被广泛关注,成了近年来MOFs材料研究的一个重要方向。综述了近年来TiO2@MOFs复合材料的研究进展,介绍了TiO2@MOFs复合材料的制备方法:水热法、溶剂热法、溶胶-凝胶方法、模板法等,研究TiO2@MOFs复合材料独特形貌结构,分析了复合材料在光催化降解、CO2还原、产氢等方面的应用性能,