低温电子断层扫描揭示了在g-Al2O3支持的Mo和MoNiP催化剂形成期间的中孔结构演变
Jason M J J Heinrichs1,2, Angelina Evtushkova1, Jovana Zečević3
1Laboratory of Inorganic Materials and Catalysis, Department of Chemical Engineering and Chemistry, Eindhoven University of Technology (TU/e) Den Dolech 2 5600 MB Eindhoven The Netherlands e.j.m.hensen@tue.nl.
概括
低温电子断层扫描揭示了在水解硫催化剂制备过程中,玛-胺支的3D半孔结构. 支结构保持稳定,在金属沉积和硫化时观察到微妙的变化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 不同质的催化剂对于工业过程至关重要.
- 在催化剂制备过程中理解支持中等度的演变是不完整的.
- 水解硫 (HDS) 催化剂依赖于特定的支结构.
研究的目的:
- 为了解析玛- (γ-Al2O3) 的3D半孔结构,支持.
- 评估金属沉积 (Mo,MoNiP) 和硫化引起的结构变化.
- 为 HDS 催化剂制备过程中介质孔稳定性提供3D视角.
主要方法:
- 低温电子断层扫描 (cryo-ET) 用于绘制3D中孔结构的图像.
- 分析重点是Mo/MoNiP沉积和硫化前后的γ-Al2O3支持.
- 图像细分允许对支持和主动MoS2阶段进行单独分析.
主要成果:
- 内在的γ-Al2O3介质孔结构在化和硫化过程中表现出高稳定性.
- 沉积稍微增加了孔隙扭曲性和表面波纹;MoNiP沉积的影响最小.
- 和MoNiP催化剂的硫化导致了更曲的中介孔和波纹表面.
结论:
- 在催化剂制备过程中,Cryo-ET提供了详细的3D洞察力,以了解中粒孔稳定性.
- γ-Al2O3支结构在很大程度上是稳定的,通过加工诱导的微妙修改.
- 先进的3D成像对于在催化剂中建立强大的结构功能相关性至关重要.


