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以氯化钌为活性前驱体,活性炭为载体,采用超临界CO2沉积技术制备了负载钌/炭催化剂,以葡萄糖催化加氢反应考察了催化剂的活性,研究了助溶剂种类,助溶剂用量,超临界压力对催化剂活性的影响,并用SEM、XRD、XPS对催化剂表面的形貌、晶形及钌分布情况进行了表征.结果表明:超临界CO2沉积技术可有效提高负载钌炭催化剂的活性,在实验范围内,当助溶剂为甲醇,用量为2 ml,超临界CO2压力为12.0 MPa时制得催化剂的活性最佳,其催化活性是传统水浸渍方法制得样品的1.48倍;钌在催化剂中以无定型的非晶形式存在,钌在活性炭表面均匀分布,超临界沉积技术进一步增强了活性组分钌和载体间的相互作用.

参考文献

[1] 周日尤,伍玉碧.我国山梨醇工业的现状与发展[J].现代化工,2000(09):49-51.
[2] 张越,崔宝秋,赵建玲,顾登平.甘露醇和山梨醇在硼砂水溶液中的旋光性研究[J].精细化工,2000(08):484-486.
[3] 余溆敏.[J].牙膏工业,2007(06):55.
[4] Gallezot P.;Fleche G.;Fuertes P.;Perrard A.;Nicolaus N. .Glucose hydrogenation on ruthenium catalysts in a trickle-bed reactor[J].Journal of Catalysis,1998(1):51-55.
[5] Guo Haibing;Li Hexing;Xu Yeping .[J].Materials Letters,2002,57:392.
[6] Hoffer B W;Crezee E;Mooijman P R M et al.[J].Catalysis Today,2003,35:79.
[7] 徐三魁,王向宇,梁丽珍.葡萄糖加氢制山梨醇催化剂研究及发展趋势[J].现代化工,2006(11):29-31,33.
[8] 倪军,王榕,林建新,魏可镁.氯化钌氨作前驱体制备高活性的氨合成催化剂[J].催化学报,2009(03):185-190.
[9] Watkins J J;Mccarthy T J .[P].US,5789027,1998-08-04.
[10] Watkins J J;Blackburn J M;Mccarthy T J .[J].Chemistry of Materials,1999,11:213.
[11] Can Erkey .[J].Journal of Supercritical Fluids,2008,10:1681.
[12] Guimin An;Ping Yu;Lanqun Mao .Synthesis of PtRu/carbon nanotube composites in supercritical fluid and their application as an electrocatalyst for direct methanol fuel cells[J].Carbon: An International Journal Sponsored by the American Carbon Society,2007(3):536-542.
[13] Hongshan L;Haibing G;Hexing L et al.[J].Chinese Chemical Letters,2003,13:1221.
[14] 徐三魁,王向宇,梁丽珍.液相还原法制备新型Ru/C催化剂的研究[J].稀有金属材料与工程,2007(06):1063-1065.
[15] 徐三魁,王向宇,梁丽珍.葡萄糖加氢制山梨醇Ru/C催化剂的活性及TPR研究[J].河南工业大学学报(自然科学版),2006(02):67-69.
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