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鉑/絲光沸石觸媒的掃描式電子顯微鏡 (SEM) 影像如圖 2 所示,該影像表明此觸媒係為勻相觸媒。觸媒表面積在催化活性中起著關鍵作用。增加表面積可改善反應物的吸附。觸媒的表面積藉由 BET 比表面積分析法測量。鉑/絲光沸石觸媒的表面積為 296.69 m2/g。鉑/絲光沸石觸媒的 X 射線繞射 (XRD) 影像(圖 3)顯示,其最強繞射峰出現於 2θ = 6°–30° 之處;由此,該沸石觸媒的絲光沸石 (MOR) 結構及其良好的結晶性質得以證實。

於各種實驗條件下使用鉑/絲光沸石觸媒對戊烷異構物二元混合物中的純正戊烷和正戊烷進行了加氫異構化。加氫轉化產物包括異構化產物和裂解產物。在下述小節中,將介紹當以純的正戊烷作為反應原料時,反應參數對催化效能的影響,這包括催化活性和異構化選擇性。之後,還將討論二元混合物中正戊烷的異構化反應。

圖 4 呈現了正戊烷的轉化與反應溫度的關係。這些反應均於大氣壓力下,溫度介於 150°C 至 350 °C 之間的氫氣氣氛中進行。由圖中可以看出,該觸媒能夠有效地催化正戊烷的異構化,尤其在 220°C 至 350°C 的溫度範圍內。而在 180°C 以下,鑑於觸媒的低活性和正戊烷的低反應速率,正戊烷的轉化可忽略不計。當將溫度由 180°C 升至 220°C 時,正戊烷的轉化顯著增加;然而,當進一步升高溫度時,轉化反而減慢。這可能是由於溫度升至 180°C-220°C 時,活化的催化位點數量增加所致;而繼續升高溫度後,由於高溫下的熱動力學限制,導致轉化率開始隨溫度升高而下降。換而言之,升高溫度總是能夠加快反應速率。在較低溫度下,由於反應速率低,實際轉化率會遠低於平衡轉化率。相比之下,在較高溫度下,由於反應速率高,使得平衡轉化率更加容易達到。