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在1772年,安东尼·拉瓦锡表明钻石是碳的一种存在形式,当他将一些钻石和煤的样品燃烧时,发现他们都不生成水,并且每克的钻石和煤所产生的二氧化碳的量是相等的。在1779年,卡尔·威廉·舍勒表明一度被认为是铅的存在形式的石墨实质上是混杂了少量铁的碳的混合物 [5],并且他给了当用硝酸氧化时,产物的名字空气中的酸("aerial acid"),即二氧化碳。 [6]在1786年,法国化学家Claude Louis Berthollet,Gaspard Monge 和 C. A. Vandermonde通过利用拉瓦锡处理钻石的方法将石墨氧化,证明了石墨几乎全部由碳组成。 [7]1789年,拉瓦锡在他的教科书中将碳列在元素表中。 [6]
在一定的条件下,当气体或液体与多孔的固体吸附剂接触时,使气相或液相中的吸附质碰撞到固体表面后,吸附质被吸附剂吸附。在吸附的同时,被吸附的吸附质以分子热运动的形式和外界气态分子碰撞,有一部分又离开固体表面返回到气相中,但吸附刚开始时被吸附的吸附质分子数大大超过离开表面的分子数
①遵循相似相吸的规则,即极性吸附剂易于吸附极性吸附质,非极性吸附剂易于吸附非极性吸附质。如活性炭、炭黑是非极性吸附剂,故其对烃类和各种有机蒸气的吸附能力较强。但炭黑的表面含氧量增加时,其对水蒸气吸附量将增大。又如硅胶、硅铝催化剂、Al2O3等是极性吸附剂,易于吸附极性的水、氨、乙醇等吸附质。
这类催化剂广泛应用于离子型机理的催化反应,种类很多(见表)。此外,还有润载型固体酸催化剂,是将液体酸附载于固体载体上而形成的,如固体磷酸催化剂
①表面上的酸中心可分为B-酸与L-酸(见酸碱催化剂),有时还同时存在碱中心。可用下式示意地表示氧化铝表面上的酸中心的生成:
在同一固体表面上通常有多种酸强度不同的酸中心,而且数量不同,故酸强度分布也是重要性质之一。由某些固体酸的酸强度范围,可知SiO2-Al2O3、B2O3-Al2O3等均有强酸性,其酸强度相当于浓度为90%以上的硫酸水溶液的酸强度。不同的催化反应对催化剂的酸强度常有一定的要求,例如在金属硫酸盐上进行醛类聚合、丙烯聚合、三聚乙醛解聚、丙烯水合,有效催化剂的酸强度范围分别为H0≤3.3,H0≤1.5,H0≤-3,-3