彭淑静,杜慧玲
(辽宁工业大学化学与环境工程学院,辽宁锦州121001)
脉冲电磁场作用下Ce改性γ-Al2O3载体的热稳定性
彭淑静,杜慧玲
(辽宁工业大学化学与环境工程学院,辽宁锦州121001)
采用溶胶凝胶法和脉冲电磁场辅助溶胶凝胶法制备了Ce改性γ-Al2O3载体,利用BET,SEM,FTIR,XRD等方法对所制备的样品进行了表征。考察了脉冲电磁场电压强度对Ce改性γ-Al2O3载体样品的物理性能以及高温热稳定性的影响。结果表明,脉冲电压为300 V时,Ce改性γ-Al2O3载体具有较高的比表面积、较大的孔体积和平均孔径,Ce在载体表面的分散较好,颗粒较细,而且载体表面的羟基覆盖量大,具有较强的高温热稳定性。
脉冲电磁场 铈 改性 γ-氧化铝 热稳定性
活性氧化铝(γ-Al2O3)具有比表面积大、吸附性能好、孔结构可调、表面具有酸性等优点,被广泛用作催化剂的载体[1-2],尤其在汽车尾气净化催化剂中,γ-Al2O3更是扮演着极其重要的角色。但在正常情况下,汽车尾气催化剂常常处于高温(≥1 000℃)气氛,而γ-Al2O3在这种高温下会发生表面烧结和α相变,导致比表面积剧减及催化剂失活。研究表明,在γ-Al2O3中引入某些添加剂,如稀土La O[3]、CeO[4]、碱土BaO[5]和SiO[6]2322等,对于阻止γ-Al2O3的高温烧结和α相变、提高其热稳定性非常有效。另外,氧化铝前躯体的结构和制备方法对其比表面积和热稳定性也有影响。近年来,脉冲电磁场(PEMF)在材料制备领域的应用越来越广泛。研究发现,经脉冲电磁场处理过的材料性能较常规材料有很大提高[7-8]。杜慧玲等[9]对脉冲电磁场作用下草酸钴的形貌和粒度控制进行了一系列的研究,结果表明,脉冲电磁场与顺磁性的Co2+之间具有较好的交互作用。本课题采用溶胶凝胶法制备稀土元素Ce改性γ-Al2O3载体,并在引入Ce的过程中施加脉冲电磁场,利用脉冲电磁场与顺磁性的Ce4+之间的交互作用,改善CeO2在γ-Al2O3表面的分散状态,提高载体的热稳定性。
称取4.6 g异丙醇铝,溶解于50 m L异丙醇中,记为溶液A。将0.1 g聚乙二醇4000溶解到100 m L蒸馏水中,记为溶液B。将溶液B加热到85℃,在剧烈搅拌下,将溶液A缓慢倒入溶液B中,边搅拌边加入质量分数为3%的稀土盐Ce(NO3)3·6 H2O(分析纯)的水溶液,同时施加PEMF处理。PEMF参数为:脉冲频率3 Hz,脉冲时间60 s,脉冲电压分别为100,200,300,400,500 V。反应1 h后,加入0.5 m L 1.4 mol/L的稀HNO3进行解胶,继续反应1 h,并在85℃回流12 h,得到透明的铝溶胶。将透明铝溶胶放入真空干燥箱,在50℃和100℃下分别干燥12 h,然后放入马福炉中于500℃下焙烧5 h,所得试样为PEMF辅助溶胶凝胶法制备的Ce改性γ-Al2O3载体,分别记为Al+Ce100V,Al+Ce200V,Al+Ce300V,Al+Ce400V,Al+Ce500V。同时采用常规溶胶凝胶法制备γ-Al2O3载体(记为Al)和Ce改性γ-Al2O3载体(记为Al+Ce)作为参比。
将改性γ-Al2O3样品分为几组,放入已加热到1 000℃的马福炉中,在空气中老化处理不同时间(5,8,12,24 h),取出样品进行XRD表征,考察样品的高温热稳定性能。
改性γ-Al2O3载体样品的比表面积和孔径分析采用美国Micromeritics公司生产的ASAP-2020M型物理吸附仪(BET),N2为吸附质;样品的形貌分析采用日本HITACHI公司生产的S-3000N型扫描电子显微镜(SEM);样品的羟基分析采用德国布鲁克公司生产的TENSOR-27型傅里叶变换红外光谱仪(FTIR);样品的物相和结构分析采用日本Rigaku公司生产的DMAX-RB型X射线衍射仪(XRD),Cu Kα辐射,波长为0.154 056 nm。
表1为经500℃下焙烧5 h所制备的不同脉冲电压下Ce改性γ-Al2O3及未改性γ-Al2O3载体的比表面积和孔结构性质。由表1可见:Ce改性的γ-Al2O3载体,其比表面积、孔体积和平均孔径均比未改性的γ-Al2O3载体略有增加,说明在γ-Al2O3载体中引入Ce可以维持Al2O3的高比表面积;与未施加PEMF处理的Ce改性载体相比,PEMF条件下制备的Ce改性γ-Al2O3载体样品的孔体积均略有增加,除脉冲电压为300 V的样品外,其余样品的平均孔径也有所增加,比表面积在脉冲电压为300 V和500 V时有所提高;当PEMF电压为300 V时,改性γ-Al2O3载体的比表面积和孔体积最大、平均孔径最小,这是由于适当强度的PEMF处理可以促进Ce向γ-Al2O3载体表面及孔隙内部的扩散和渗透,使Ce(NO3)3溶液能较容易且均匀地分布在γ-Al2O3的表面并进入孔隙内部,从而使其平均孔径减小,中孔数量增多,孔体积增加,比表面积增大;脉冲电压过小时,Ce向γ-Al2O3载体孔内的扩散和渗透的推动力较小,而脉冲电压过大时,可能会破坏载体的孔结构,使微孔和中孔破裂,导致平均孔径增大,使γ-Al2O3载体的比表面积降低。
表1 γ-Al2O3载体改性前后的比表面积和孔结构性质
图1为经500℃下焙烧5 h所制备的未改性γ-Al2O3、Ce改性γ-Al2O3以及脉冲电压为300 V的Ce改性γ-Al2O3的SEM照片。由图1可见:未改性的γ-Al2O3载体表面聚集着大量长度约为150 nm、直径为20 nm左右的棒状纳米粒子;而经Ce改性后的γ-Al2O3载体,表面同样由棒状纳米粒子聚集而成,只是棒状粒子变得更加细小,说明在Ce的作用下,γ-Al2O3颗粒团聚现象稍有缓解;而经300 V脉冲电压处理后的Ce改性γ-Al2O3载体,表面均匀分散着大量的纳米颗粒,并没有堆积、聚集成棒状粒子,说明PEMF作用可以促进Ce改性γ-Al2O3载体颗粒的分散和细化。
图1 γ-Al2O3载体改性前后的SEM照片
图2为经500℃下焙烧5 h所制备的不同脉冲电压下Ce改性γ-Al2O3及未改性γ-Al2O3载体的羟基FTIR图谱。由图2可见:经Ce改性后,羟基的红外吸收峰强度明显减弱,说明Ce化合物覆盖了γ-Al2O3的一部分羟基,导致γ-Al2O3表面的羟基总量下降;在脉冲电压为300 V条件下制备的Ce改性γ-Al2O3载体的吸收峰强度最弱,说明羟基被覆盖程度最大,这是由于在适宜的脉冲电磁场强度下,Ce的化合物更加均匀地分布在载体表面,使得Ce在Al2O3表面的沉积量最大,可以更好地覆盖γ-Al2O3的表面羟基,使得其羟基总量最小;而当脉冲电压过低或过高时,Ce的化合物可能会发生团聚现象,不能很好地覆盖Al2O3的羟基,导致吸收峰强度的减弱相对不明显。
通常在高温下,γ-Al2O3颗粒表面的羟基会发生脱水反应:,其中<>表示阴离子空位。当形成较大的晶粒时,脱水反应会产生大量的水,水从固体中脱除可造成氧化铝结构的稳定性下降,甚至发生结构崩塌,导致氧化铝比表面积缩小,部分孔体积消失,平均孔径变大。而适宜条件下的PEMF处理可以有效地保护部分表面羟基,改善氧化铝的热稳定性,阻止其高温烧结并维持其高比表面积。
图2 γ-Al2O3载体改性前后羟基的FTIR图谱
为了考察PEMF作用下Ce改性γ-Al2O3载体的高温热稳定性能,将样品进行了老化处理,图3为经1 000℃高温及不同时间热处理后样品的XRD图谱。由图3可见:样品在经过5 h煅烧后就能观察到相对较弱的CeO2物种的特征衍射峰,而且峰强度随着煅烧时间的延长而增加;对于未施加PEMF处理的样品,在经过12 h热处理后,除了含有θ相和δ相的Al2O3外,还出现了较多的α相Al2O3,这是由于煅烧时间较长时,部分Ce由+3价被氧化成+4价,Ce4+填充在Al2O3晶格的空位上,填充后使原有晶格产生扭曲变形,不能对Al2O3的结构起稳定作用,而仅以CeO2的形式析出,导致晶体的稳定性降低,随着CeO2析出量的不断增加,载体的转晶速率相对加快[10];而经300 V脉冲电压处理的样品,在经过24 h热处理后,Al2O3样品主要以θ相和δ相为主,并未出现α相,且与未施加PEMF处理的样品相比,CeO2的衍射峰强度相对较弱,这是由于PEMF可以使Ce更为均匀地覆盖在Al2O3载体颗粒外表面,更好地保护羟基,延缓样品的烧结。
由于Ce4+具有顺磁性,与脉冲电磁场会产生交互作用,有更多的机会形成铈氧化物。随着煅烧时间的延长,氧化铈析出后会吸附在载体表面或空隙内部,粒子在基底的吸附现象可以用Gibbs吸附公式表示[11]:
式中:γ为界面张力;Γ为吸附密度;μ为吸附粒子的化学势;i为吸附粒子的种类。
图3 Ce改性γ-Al2O3载体经1 000℃热处理不同时间后的XRD图谱
界面张力随着界面附近粒子密度的增大而减小,同时,界面张力的减小可以有效地降低成核的能量势垒[12]。脉冲电磁场的引入,一方面使氧化铝表面吸附位增加;另一方面使Ce4+在氧化铝载体表面的浓度增大,即Γ增大,从而更容易在氧化铝载体表面上形成更多的成核中心。导致氧化铈颗粒更加细小且在氧化铝载体表面分布更加均匀,进而使改性氧化铝载体表面羟基的覆盖度增加。可见,PEMF处理可以进一步提高Ce对γ-Al2O3的高温稳定作用。
采用溶胶凝胶法和脉冲电磁场辅助溶胶凝胶法制备了Ce改性γ-Al2O3载体,在适宜条件(脉冲电压为300 V,脉冲频率为3 Hz,脉冲处理时间为60 s)的PEMF作用下,Ce改性γ-Al2O3载体具有较高的比表面积、较大的孔体积和平均孔径,Ce在载体表面的分散较好,颗粒较细,载体表面的羟基被覆盖程度大,具有较强的高温热稳定性。
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THERMAL STABILITY OF Ce MODIFIEDγ-Al2O3SUPPORT UNDER PULSE ELECTROMAGNETIC FIELD
Peng Shujing,Du Huiling
(School of Chemical&Environmental Engineering,Liaoning University of Technology,Jinzhou,Liaoning 121001)
Ce modifiedγ-Al2O3support samples were prepared by sol-gel method with and without the presence of a pulse electromagnetic field(PEMF),respectively.The physical properties and thermal stabilities of the samples at different pulse voltage were characterized by N2physisorption,scanning electron microscope,IR spectroscopy and X-ray diffraction techniques.Results show that the specific pore volume and specific surface area of Ce modifiedγ-Al2O3sample at 300 V increase by 19.50%and 18.45%,respectively,compared with sample without PEMF treatment.Moreover,the amount of hydroxyl group covered on the surface ofγ-Al2O3increases resulting from evenly dispersed CeO2and the high temperature thermal stability of samples with PEMF treatment is improved accordingly.
pulse electromagnetic field;cerium;modification;γ-alumina;thermal stability
2013-08-26;修改稿收到日期:2013-12-06。
彭淑静(1982—),女,博士,讲师,从事载体与催化剂的研究工作,在国内外学术期刊上公开发表论文十余篇。
彭淑静,E-mail:pengshujing1982@163.com。
辽宁工业大学教师科研基金项目(X201114);辽宁省自然科学基金项目(201204916)。