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<驗證二氯丙烷結積碳的石墨化程度>
  

  積碳二氯丙烷的酸性對積碳二氯丙烷進行NH3-TPD表征,結果如圖3和表3所示。從圖3和表3中可以看出,隨著原料烯烴含量增加,二氯丙烷表面的總酸量呈降低趨勢。烯烴含量小于0.8mol%時,總酸量下降不是非常明顯,當烯烴含量在0.8-1.5mol%之間時,總酸量會迅速下降,在1.5-3mol%時,總酸量下降趨勢變緩,當烯烴含量達到3mol%時,二氯丙烷表面幾乎失去酸性。這說明積碳逐漸覆蓋了載體上的酸性位,使酸量隨著積碳量的增加而逐漸減少。當烯烴含量在1.5mol%左右時,載體表面積碳接近飽和,這與DTG曲線上烯烴含量在1.5mol%時DTG曲線出現峰I的結果相一致。表3列出了積碳的酸量分布情況,從表中可以看出弱酸含量增加,中強酸與強酸中心含量都逐漸減小,且強酸含量下降更為明顯,說明積碳覆蓋酸性位是由強酸、中強酸、弱酸的順序進行的。為了考察不同的烯烴含量對二氯丙烷上積碳性質的影響,更好的驗證二氯丙烷上積碳的存在形式,對其做了IR和Ramano2.5紅外(IR)和拉曼分析(Raman)積碳二氯丙烷的IR和Raman結果如圖4和圖5從圖4中可以看出,在1000cm-4000cm內有多個吸收峰。在這些吸收峰中,在1600cm左右的吸收峰,代表了C=C的伸縮振動,對應著烯烴和芳烴的骨架振動。在2850cm-2960cm內的吸收峰代表了烷烴C-H鍵的伸縮振動。從IR譜圖中可以初步判斷,二氯丙烷的積碳物質含有烷烴、烯烴、芳香烴等物質。隨著烯烴含量的增加,典型的芳烴吸收峰逐漸加強并發生紅移,說明離域效應變大,芳香性增強。而2869cm吸收峰與2921cm吸收峰的比值也隨著烯烴含量的增加而降低,這些結果說明隨著烯烴含量的增加,積碳的芳香性增強,也就是石墨化程度加深。為了進一步驗證二氯丙烷結積碳的石墨化程度,對其進行了Raman表征,結果如圖5,對D峰和G峰進行了面積積分,得到的數據如表4。
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