HAADF与TEM表征Ru/C催化剂贵金属分散性的对比研究检测资讯

Ru/C催化剂是双酚A加氢制氢化双酚A、喹啉加氢制四氢喹啉、葡萄糖加氢制山梨醇、苯选择加氢制环己烯等催化反应中应用极为广泛的炭负载贵金属催化剂。

常用表征方法

目前,贵金属催化剂金属分散性质的表征方法有多种,应用较为广泛的主要是化学吸附及透射电镜(TEM)这两类方法:

1.化学吸附用于表征金属分散性质时,方法及原理较为简单,结果较为全面。然而,如果吸附质与载体可发生一定的物理化学作用或者催化体系存在溢流作用时,表征结果的准确性及可靠性会较低。

2.采用TEM表征金属分散性质时,可以直观地观察统计贵金属纳米粒子在载体上的分布及尺寸大小,但是对于贵金属粒子尺寸过小、粒子尺寸与载体晶粒尺寸相近、载体尺寸相对较大的催化剂,无法很好地区分金属纳米粒子和载体,难以测定粒径、尺寸分布等深度信息。尽管采用超薄切片与高角环形暗场像联用的解决方案可以得到高质量的表征结果,但该方法较为繁琐,而且由于炭材料自身的特性使超薄切片制样也较为困难。

针对上述问题,笔者对Ru/C催化剂使用简单的研磨制样方法,然后采用TEM及扫描透射高角环形暗场(STEM-HighAngleAnnularDarkField,STEM-HAADF)成像技术进行对比研究,观察、统计炭载体上贵金属纳米粒子的分布及粒径尺寸等信息,取得了良好的炭载体贵金属分散性质表征效果。

试样制备与试验方法

1试验材料与设备

试验材料有:无水乙醇,Ru/C催化剂。

试验设备:热场发射超高分辨透射电镜,能谱仪(EDS)。

2试样制备与表征

称取约0.5g的Ru/C催化剂,将其置于洁净的玛瑙研钵中用玛瑙棒干磨,直至研磨过程手感细腻无明显的阻滞。滴加一滴无水乙醇润湿催化剂粉末,再继续研磨5min,中间不断变换研磨方向。最后向研钵中加入10mL无水乙醇震荡形成悬浊液,将悬浊液转移至玻璃瓶中超声分散10min。将分散后的悬浊液滴加到无孔微栅碳膜上,使用红外灯烤干后送入透射电镜,按照程序分别进行TEM及STEM-HAADF模式下的测试。

试验结果与讨论

1STEM-HAADF基本原理

扫描透射(STEM)成像原理与TEM的平行电子束聚焦成像机制不同,其基本原理如下:通过一系列电磁线圈将电子光源发射的电子会聚成极细的电子束并聚焦在样品表面,然后通过扫描控制线圈使得束斑对样品逐点扫描,穿过样品的散射电子被下部的环形探测器同步接收,经转换后显示在信号接收器上,而信号接收器所产生的像点与样品上的扫描位置一一对应。透射电子束与样品发生相互作用时,产生弹性散射与非弹性散射电子,由于入射电子的方向和能量发生改变,因此在样品下部的不同位置放置相应的探测器,将会接收到携带不同样品信息的电子。

图1STEM-HAADF成像原理示意图

如图1所示,在高散射角如β1~β2角度范围内,主要是高角度非相干散射电子,可以得到高角环形暗场(HAADF)像。HAADF像强度与物质原子序数的平方近似成正比关系,这一点明显不同于TEM成像模式中不同类型的衬度像。图1右侧为HAADF实例图,图中较亮的部分代表原子序数大的物质,因此轻、重元素在图像中的辨识较为容易。负载型贵金属催化剂中,贵金属相对于载体元素更重,原子序数相对较大,因此在HAADF像中贵金属纳米粒子的衬度相对于载体更加明亮。当贵金属颗粒的粒径过小、载体元素较重或载体较厚时,通过TEM很难呈现明显的贵金属衬度,而根据HAADF成像机制,由HAADF像仍然可以很容易地辨识出贵金属纳米粒子,可弥补TEM的不足,并体现出较高的应用价值。

2Ru/C催化剂的TEM与HAADF像比较

通过TEM表征催化剂颗粒微观信息时,需要将样品研磨成微细的粒子,以获得满足TEM测试条件的薄区。但是这种研磨制样方式存在一些问题:

①研磨形成的薄区区域一般过小,同时薄区上的金属粒子数量有限,不利于进行大量样品的尺寸数据统计;

②薄区的厚度难以人为控制,因此薄区的质量难以重复,如果贵金属纳米粒子尺寸过小,薄区较厚时,TEM仍然难以全面地辨别贵金属粒子,导致统计信息不完整;

③研磨时存在载体上金属粒子脱落的可能,造成统计信息的失真。

图2研磨后Ru/C催化剂的TEM像与HAADF像

根据上述HAADF成像原理,采用HAADF可以在一定程度上解决载体厚度造成的金属粒子无法辨别的问题。本试验在为HAADF表征预制样时,进行了一些改进:首先干磨Ru/C催化剂,使较大的催化剂颗粒受力粗磨成尺寸较小的粉末;然后再滴加少量乙醇,使粗磨粉末处于浓浆态,此时乙醇既可以起到润滑作用,防止下一步的细磨对样品真实金属负载形态造成可能的破坏,又能使样品不断地返混流动,提高研磨的均匀性;最后再通过超声波处理使研磨的颗粒进一步分散,形成均匀的悬浊液。此外,将悬浊液滴加到碳支撑膜上时,采用无孔膜可以把悬浊液中大量的微细颗粒截留下来,这样可以提高满足透射电镜测试条件样品薄区的生成概率。图2为Ru/C催化剂上同一区域不同放大倍数下TEM与HAADF像的对比。由图2a)~b)所示的TEM像可以看出,炭载体上的贵金属钌颗粒无论是分布还是颗粒尺寸都比较均匀。由图2b)的高倍TEM像可以看出,钌颗粒之间较为稀疏。

图2c)~d)为相同区域不同倍数的HAADF像,可见与TEM像显著不同,整体上HAADF像展现了更多的钌分散信息:钌颗粒在炭载体上的分布更为密集,颗粒之间的间距更小,颗粒尺寸信息更加全面丰富。造成这种TEM与HAADF表征结果存在较大差异的原因在于载体的质厚效应,TEM下观察到的样品是一片厚度较为均匀的薄区,而实际上其厚度是严重不均匀的,这导致样品厚区上较小的纳米粒子不能出现衬度,难以被辨别出来。由于HAADF对原子序数敏感而对样品的厚度不太敏感,因此可以大大减弱载体质厚的不利影响,能够全面准确地显示贵金属颗粒的分散信息。

图3Ru/C催化剂的EDS-Mapping像

是样品厚度不均匀造成的。对于钌元素,其是以纳米粒子形态分散于载体上的,其分散程度远远不能达到原子级别,因此在图3b)中代表钌元素的黄色亮点虽然紧凑但仍呈现出一定的离散性。钌的EDS-Mapping表征结果与图2中的HAADF表征结果相一致,也说明了单纯采用TEM表征钌的分散信息是存在遗漏而不完整的。

4Ru/C催化剂贵金属分散性的表达

测定Ru/C催化剂的贵金属分散度,如果以H2,CO,N2O作为探针分子,易出现溢流、次级物种生成等现象,难以建立可靠的化学吸附计量关系。另有研究表明,以O2作为探针分子,可以建立起一定的化学吸附计量关系,但操作较为繁琐。钌具有不同于其他贵金属的面心立方或体心立方结构,而是具有密排六方结构,目前通过HAADF尚且不能对Ru/C催化剂的裸露原子比率进行定量计算。

根据HAADF得到钌粒子在载体上的尺寸信息,从两个方面表述Ru/C催化剂贵金属的分散性质:平均尺寸及尺寸分布(正态分布),其中平均尺寸的计算公式为

本文中平均尺寸是指在HAADF像中得到贵金属粒子尺寸的几何平均值,而尺寸分布为所统计粒子尺寸的正态分布(高斯分布)。将HAADF表征结果与催化剂实际催化性能相结合,可以推断出最有利于提高催化性能的敏感粒子尺寸范围,并据此进行制备参数的最优化调整。利用HAADF像统计了500个钌纳米粒子的尺寸,经计算得到d为1.8nm,而颗粒尺寸正态分布曲线如图4所示。

图4钌纳米粒子尺寸分布及正态分布曲线

通过上述HAADF方法表征Ru/C催化剂贵金属纳米粒子在载体上的分散性质,得到的信息相对于TEM或化学吸附法更为全面、完整,能够真实反应催化剂的理化性质,从而在催化剂的制备、研发及性能评价过程中发挥重要的技术支撑作用。

结论

(1)比较研究了TEM与HAADF方法表征Ru/C催化剂贵金属分散性质的差异:TEM方法由于样品质厚的原因,存在大量钌粒子统计遗漏;而HAADF方法能够更完整地辨别出炭载体上的贵金属颗粒,表征结果更为可靠。

(2)以平均尺寸、尺寸分布来表征贵金属分散性质时,与TEM方法相比,HAADF方法得到的催化剂的分散性质更为准确。

(3)将HAADF方法应用于Ru/C等特定催化剂体系,能够得到相对于TEM或化学吸附法较为全面、完整的贵金属分散性质,从而在催化剂的制备、研发及性能评价过程中发挥重要的技术支撑作用。

THE END
1.陕西开达化工有限责任公司官方站陕西开达化工有限责任公司长期致力于钯炭、钯炭催化剂、醋酸钯、钛阳极、铂炭、铂催化剂、钌炭、钌炭催化剂、贵金属催化剂、化合物、金属氧化物表面涂覆钛阳极、贵金属加工和回收的科研开发和专业生产。目前产品已覆盖北美、南美、欧洲、亚洲和非洲的30多个国家和地区,并和http://www.kd-chem.com/gproduct.html
2.世界一流科技期刊文章精选厦门大学化学化工学院、能源材料化学协同创新中心郑南峰和傅钢课题组,采用乙二醇保护的超薄二氧化钛纳米片作为载体,应用光化学方法,成功制备了负载量高达1.5wt%的单原子分散钯催化剂;在温和条件下高效脱除前驱体氯钯酸上的氯离子是成功制备的关键;研究成果发表于《科学》杂志。贵金属催化剂广泛应用于环保、能源和化工等领http://www.scichi.cn/zinecontent.php?id=1827
3.陕西瑞科陕西瑞科新材料股份有限公司专业从事贵金属催化剂的研发生产与再制作厂家,自主开发了包括钯炭、铂炭、醋酸钯、二氧化铂、四三苯基膦钯、DPPF二氯化钯、双三苯基膦二氯化钯、三二亚苄基丙酮二钯、三三苯基膦氯化铑、十二羰基三钌、二氯二叔丁基-(4-二甲基氨基苯基)膦钯88791https://www.bjrock.com/
4.网站首页浙江微通催化新材料有限公司由浙江省冶金研究院、浙江省遂昌金矿和遂昌县国投公司共同投资。公司占地26亩,建筑面积8800余平方米,是一家专业从事铂、钯、铑、钌等系列贵金属催化材料研发、生产和回收再生利用的高新技术企业,中高级专业技术人员占公司在职人员的40%以上http://www.pgmcatalyst.com/
5.一文尝试解读铑催化剂回收,浅要议论铂金铑平泽金和贵金属精炼读者朋友们谈起铑催化剂回收,需要先简议铑的工厂提炼回收报价。 别只关注铑催化剂回收的地域上地方上的区别。作为贵金属回收公司,每天在可回收利用的前线。商业伙伴首先会问铂金铑的今日价钱。可是比例决定铑贵金属废料废渣的总值。按现在铂金铑相关的如今价钱在2909元/克到2893元/克波动。贵金属回收商需要获取铂金铑http://www.cnjxhgjs.com/26018.html
6.贵金属催化剂贵金属化合物钛阳极陕西开达化工有限责任公司(https://caofenghua.gys.cn)主营产品包括贵金属催化剂、贵金属化合物、钛阳极等,陕西开达化工有限责任公司负责人李女士,陕西开达化工有限责任公司希望能与您成为合作伙伴http://caofenghua.cn.china.cn/
7.催化学术会新闻报告题目:自适应催化位点调控CO2定向转化报告人:天津工业大学 仲崇立教授二氧化碳作为温室气体随着人类生产生活等活动,在近几十年内急剧增加。仲崇立教授团队基于在沸石催化体系长期积累,构建了柔性多金属单原子位点催化剂制备的平台技术,利用EDTA取代MOF材料特定位点,通过EDTA与金属的相互作用,得到了高度分散的多金属单原子https://www.instrument.com.cn/zhuti/241038/news.html
8.贵金属多相催化剂均相催化剂膦配体系列上海茵凯是专业致力于为化工、制药、精细化工、农用化学品及香精香料等行业提供一站式催化技术解决方案的科技公司。 作为茵凯催化技术的合作伙伴,我们除了向您提供品种齐全的各种贵金属多相催化剂(包括钯、铂、铑、钌等)、载体型金属催化剂、均相催化剂等之外,还能为您进行选型优化、专属开发定制、催化剂分离设备选型http://www.incatchem.com/about.html
9.非贵金属基催化剂用于催化降解有机污染物的研究进展当前,随着环境问题的日益加剧,工业废水产生了大量有毒的有机化合物,将这些物质释放到水生环境中会对人类健康造成极大的威胁,因此,对有机污染物的合理处理变得尤为重要,制备具有高催化效率、高循环稳定性、低成本和绿色环保的非贵金属催化剂可以促进绿色可持续发展。阐述了非贵金属基催化剂的研究进展,包括最常用的单/https://snm.usst.edu.cn/html/2022/2/20220201.htm
10.《贵金属废催化剂利用处置技术规范》.docx《贵金属废催化剂利用处置技术规范》(意见征集稿)编制说明《贵金属废催化剂利用处置技术规范》编制组二〇二二年九月 目录一、工作简况 一、工作简况1.任务来源中华人民共和国科学技术部2018年在“十三五”国家重点研发计划“固废资源化”专项“危险废物环境风险评估与分类管控技术”项目(项目编号为2018YFC1902800)中设立https://www.renrendoc.com/paper/268837482.html
11.贵金属单原子催化剂的制备及其在CO,VOCs完全氧化反应中的应用卢? 梅 2, 耿? 俊 1, 徐? 鑫 1, 柯权力 1*, 卢晗锋 1* (1. 浙江工业大学 化工学院 催化反应工程研究所 , 浙江 杭州 310014; 2. 浙江省环境科技有限公司 , 浙江 杭州 311121) 摘要 : 为有效提高负载型催化剂中贵金属的原子利用效率 , 贵金属单原子催化剂逐渐成为一个研究热点和前沿课 题 https://www.jmcchina.org/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20220109&year_id=2022&quarter_id=1&falg=1
12.GB/T28001认证相关的无锡贵金属催化剂公司名单找到 条企业排名,公司达到一定热度才能上榜,数据每天更新。企业标签根据算法分析标注,可能具有相关性,但可能并不准确。有误请联系客服。仅供参考。暂无数据 无锡贵金属催化剂公司热门职位(按职位找客户) 工程塑料销售工程师 1 行业报告:发展现状前景分析 贵金属催化剂 https://www.jobui.com/rank/company/view/wuxi/guijinshucuihuaji/q-gbt28001/