纳米氧化锌修饰的钯/陶瓷膜催化剂的制备文献综述

 2021-09-25 01:09

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文 献 综 述

1.引言

随着膜科学的迅速发展,膜技术在其他科技领域内的应用也越来越受重视。在化学反应工程上,膜反应技术由于具有独特的优点而倍受人们关注。对于传统的化学工业来说,化学反应和产品分离是两个相对独立的单元操作,而在膜催化反应系统中,膜反应器内装备了分离膜可以选择性分离出反应生成物的一部分或全部,在进行化学反应的同时实现了产品分离。另外,用膜的选择性渗透特性还可以控制反应物的传递速度,从而控制反应进行的程度和减少副反应的发生。而且产物中部分生成物被分离后,逆反应受到抑制,使反应不受化学平衡的限制,从而克服了催化反应过程受化学平衡制约的缺点。用膜催化反应技术不但使化学反应的选择性和转换率都能大大提高,而且还可以使反应条件大大缓和,催化剂寿命得以延长。同时在整个过程中,不需要或大大方便了生成物的分离以及产物和未反应物的分离等后继处理工艺,达到了节约能耗的目的,这种膜技术和催化反应技术的结合将预示着传统化学工业的一项重大变革。

2.膜催化技术

膜催化技术是近年来在多相催化领域中出现的一种新技术,是催化领域的一门前沿学科。该技术是将膜分离功能与催化反应相耦合的一种新的化工过程强化技术。具体来说,就是将催化材料制成膜反应器或将催化剂置于膜反应器中操作,反应物可选择性地穿透膜并发生反应,或产物可选择性地穿过膜而离开反应区域,从而调节某一反应物(或产物)在反应器中的区域浓度,打破化学反应在热力学上的平衡或严格控制某一反应物参加反应时的量和状态,从而达到高选择性。膜催化技术将膜技术应用于催化反应领域,集催化反应和分离双重功能于一身,因此具有优于其他技术的特性。

2.1膜催化反应及其特点

膜催化技术将膜技术应用于催化反应领域,集催化反应和分离双重功能于一身,因此具有一些优于其他技术的特性。

其具有如下反应特点:

1)催化活性高。由于膜表面可呈现原子状态,达到分子级或原子级水平,比表面积大,单位表面积上原子(或分子)占有率高,活性中心多,表面平滑,有时还可能出现电子状态的变化,能有效地与反应分子接触,碰撞机会频繁,显示出很高的催化活性。

2)催化活性强,且微孔多,分布广,其孔径、孔体积以及孔隙分布等均可采用不同方法加以有效控制,有利于分子扩散,提高催化剂的选择性,尤其是生物膜催化剂,其选择性可达到100%。

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