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催化剂表面的吸附与脱附能量
氮气
吸附
在
催化剂表面能量
降低为什么要高温?
答:
氮气
吸附
在
催化剂表面能量
降低,但还是要高温才能反应,是因为氮气的三键太稳定了。氮气是三键,化学键键长特别短,键能特别大,这就是氮气特别稳定,可以做保护气的原因。即使被催化剂吸附在表面,能够部分削弱三键的键能,但削弱后的键能依然特别高,还是需要比较高的温度,才能够和氢气或者氧气等进行反应。
为什么
催化剂
对反应物和产物
的吸附
能力不能太强也不能太低
答:
催化剂
的作用的本质是降低该反应发生所需要的活化能,催化剂对反应物和产物的吸附能力太强降低了反应物之间的接触面积,会导致反应速度变慢;催化剂对反应物和产物的吸附能力太低,会导致降低了催化剂的活性,同样也会导致反应速度变慢。
活性炭
吸附脱附催化
燃烧设备,节能与减排的完美结合
答:
首先,废气经过预处理后,有机溶剂在活性炭的多孔结构和巨大
表面
张力作用下被高效
吸附
,净化过程在此开启。随着吸附饱和,活性炭吸附的有机物在热气流的引导下
脱附
,被送入催化燃烧床。在这里,高浓度的有机废气在
催化剂的
催化下,通过280-300℃的高温反应,释放出的热量被高效回收,进一步加热进入催化床...
要研究反应物在
催化剂表面的吸附
状态,应该如何去研究?
答:
其主要应用有:研究催化反应中间物或
催化剂表面
化学
吸附
分子的数量和性质及催化剂表面特性,如助催化剂分布等;测定催化剂的部分原子是否参与反应并成为产物分子的一部分;③解释催化反应微观机理并确定反应速率的控制步骤。例如,合成氨反应可利用氢和氮的同位素(D和N)进行研究,在铁催化剂上可观察到:H+D...
吸附与催化的
关系如何?
答:
催化循环包括扩散、化学吸附、表面反应、
脱附和
反向扩散五个步骤。化学吸附是多相催化过程中的一个重要环节。而且,反应物分子在
催化剂表面
上
的吸附
地,决定着反应物分子被活化的程序以及催化过程的性质,例如活性和选择性。因此研究反应物分子或探针分子在催化剂表面上的吸附,对于阐明反应物分子与催化剂...
催化
理论的催化反应
的吸附
理论
答:
之后,科学界在1920年-1940年间大量的研究成果对
催化吸附
理论有着重大影响。值得注意的是,在这一时期通过对吸附量
和脱附
速度的研究,以及关于催化过程中催化失去催化活力的研究,得出了对多相催化理论有着根本意义的结论,即催化反应是在
催化剂表面
直接相连的单分子层中进行的。就此,美国人泰勒于1925年...
反应物在
催化剂表面的吸附
力是越强越好吗
答:
不是的,
催化剂表面
对产物一般也会有
吸附
作用,如果这种作用也变得很强,那么
脱附
过程就变得困难,催化效果就会下降;另外一个,若是吸附的是其他物质,如可能产生竞争反应的反应物或者会使催化剂中毒的物质,那就大大不利于催化的效果了。所以吸附作用要控制在一个合适的最佳范围能为优,而且最好是能做到选择...
吸附和脱附
是完全可逆的吗
答:
不是。可逆吸附(The reversible adsorption)是指改变外界条件,
吸附和脱附
可交替进行的过程。发生可逆吸附时,吸附分子的性质不发生变化。物理吸附是可逆吸附。化学吸附因为形成的化学键很强,使吸附实际上成为不可逆的,只有在较高温度,低压条件下才能发生脱附。简介 化学吸附是分子与
催化剂表面
原子间形成...
理想
吸附
模型的假设是什么
答:
理想吸附模型的假设如下:
催化剂表面
活性中心分布均匀,各处
的吸附
能力相等;吸附的活化能
和脱附
的活化能与吸附的程度无关;每个活性中心只吸附一个分子,属于单层吸附;被吸附分子之间无作用力,也不影响空位对其他分子的吸附。
冷凝
吸附催化
氧化工艺流程
答:
借助
催化剂
可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H20,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。一、活性炭
吸附脱附
催化燃烧设备的主要设备组成(见附图1)干式过滤器、 活性炭吸附塔、脱附风管、催化燃烧器、补冷风机、脱附风机 活性炭吸附脱附催化...
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