【摘 要】
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固体和液体酸催化剂被广泛应用于现代石油与化学工业中,其反应活性与其酸性特性密切相关。与传统的酸性表征方法(如红外、程序升温脱附、滴定等)相比,通过吸附或吸收适当的探针分子结合核磁共振(NMR)技术可以获取催化剂酸性特性,即酸种类、酸分布、酸浓度和酸强度等完整信息。本报告除将简要回顾传统的酸性表征技术、介绍核磁共振波谱学在固体及液体催化剂酸性特性之表征应用及相关理论进展外,并将着重于叙述一种藉由膦氧
【机 构】
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中国科学院武汉物理与数学研究所,波谱与原子分子国家重点实验室,武汉磁共振中心,湖北武汉 430071
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固体和液体酸催化剂被广泛应用于现代石油与化学工业中,其反应活性与其酸性特性密切相关。与传统的酸性表征方法(如红外、程序升温脱附、滴定等)相比,通过吸附或吸收适当的探针分子结合核磁共振(NMR)技术可以获取催化剂酸性特性,即酸种类、酸分布、酸浓度和酸强度等完整信息。本报告除将简要回顾传统的酸性表征技术、介绍核磁共振波谱学在固体及液体催化剂酸性特性之表征应用及相关理论进展外,并将着重于叙述一种藉由膦氧化物探针分子之31PNMR 化学位移标定催化剂酸性强度的特殊方法。由于所观测31P NMR 化学位移值与催化剂酸强度两者存在线性正相关关系,此法超越传统的滴定(pH,pKa)或Hammett 指示剂(Ho)等方法,不但适用于固体及液体酸催化剂,而且可涵盖广泛的酸强度范围,从弱酸、中强酸、强酸,甚至到超强酸等系统。
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