-(大学课件)催化剂的设计-PPT.ppt
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1、第六章第六章 催化剂的分子设计催化剂的分子设计第一节第一节 概述概述 催化剂是化学工艺中的主要原料。它们控制着以这些化学工艺为基础的大多数化学反应的速率和途径。然而,当代催化技术的发展还不足以先进到这样的地步,即能开发一种满足这一技术应用的苛刻要求的催化剂,比如温和条件下的高活性温和条件下的高活性、苛刻条件下的高稳苛刻条件下的高稳定性定性、以及接近接近100的选择性的选择性等。这就要求我们在催化剂设计上投入更多的研究和探索。docin/sundae_meng 设计一种能满足某一过程需要的催化剂满足某一过程需要的催化剂就好像给某一病某一病症下处方一样症下处方一样,我们希望这一设计过程应当准确准确
2、、成功成功,并以科学的方法科学的方法为基础。然而在实际生产中,这一过程依赖于研究者的技巧技巧:其背景、知识、经验背景、知识、经验以及过去从事工作的经经历历等。不过,无论是催化领域还是医学领域,我们都不断地努力提高设计过程的准确性设计过程的准确性,而不仅仅是照搬处方。所有成功的催化剂发明者都是将其独特的经验独特的经验与已有的已有的知识结合起来知识结合起来、其中一些人的工作非常有条理,而另一些人则凭直觉和智慧。在20世纪60年代,Dowden第一个试图系统地进行催化剂设计,以便那些经过科学训练的但没有任何经验的化学家和工程师们也能涉足这一似乎非常奇妙的领域。docin/sundae_meng Do
3、wden的方法已经证明,在许多工业应用中非常成功。如果在工艺开发过程中认为要对催化剂的扩散和机械性能催化剂的扩散和机械性能进行改进改进,那么,催化剂的设计就应该把重点重点放在能优化催化优化催化剂颗粒大小、孔结构和强度的制备和配方上剂颗粒大小、孔结构和强度的制备和配方上。如果要改进催催化剂抗失活能力化剂抗失活能力,那么,就应该从引入化学和结构助剂化学和结构助剂或通通过改变孔的形状过改变孔的形状来寻找答案。对再生过程再生过程的改进要考察加入加入燃烧添加剂燃烧添加剂。以上的例子只是对现有催化剂组成和结构现有催化剂组成和结构的改进,这一过程可能也很困难可能也很困难,但是,如果一旦需要设计组成结构全新设
4、计组成结构全新的催化剂时的催化剂时,催化剂设计者们将面临选择合适材料选择合适材料以供实验的问题。这项工作难易与否难易与否依赖于可靠的研究数据可靠的研究数据。docin/sundae_meng 如果没有现存的工艺过程作指导没有现存的工艺过程作指导,研究工作就可能会完全转向新的、还没有人试过的材料新的、还没有人试过的材料,也就是必须找到一种合一种合适的活性组分适的活性组分。其它因素比如最佳活性、选择性、寿命和配最佳活性、选择性、寿命和配方方等则是下一步研究应考虑的问题。在催化剂的开发中,目标反应非常重要目标反应非常重要。这一点对化学反应是容易的,但对石油和其它原料加工过程,确定目标反应就不那么简单
5、,因为在这些过程中存在着众多的反应,需要将这些反应依典型化合物集合成反应类型。docin/sundae_meng图61所示为Dowden的设计方法,它们包括:(1)化学计量分析化学计量分析;(2)热力学分析热力学分析;(3)假定分子机理假定分子机理;(4)假定表面机理假定表面机理;(5)反应路径识别反应路径识别;(6)确定所需的催化剂性质;确定所需的催化剂性质;(7)寻找适当的材料寻找适当的材料;(8)假定催化剂等步骤假定催化剂等步骤。docin/sundae_meng 很显然,这种方法有两个缺陷两个缺陷:一是对表面反应机理的选择表面反应机理的选择。在这一点上,设计者必须具有专门的知识。二是在
6、化学计量分析和热力学分析化学计量分析和热力学分析等中需要书写化学反应式、进行热力学计算等乏味的工作,例如特化学计量式全部列出有时是一件十分庞大的工作。另外,许多分子机理许多分子机理都是可行的,因此就导致设计者必须设想许多表面反应机理,也就产生了许多“候选催化剂候选催化剂”。尽管设计者的专业知识可以排除许多不可能性,但还存在着诸如耐心、成见和偏见耐心、成见和偏见等人为因素,这也可能使设计者忽视了某一可行的途径,即使依照此办法一切都进展顺利,但也太花时间,而计算机辅助催化剂设计计算机辅助催化剂设计可以解决这一问题。docin/sundae_meng 现代计算机具有很高的储存数据和性能分析的能力。化
7、学计量分析与热力学计算很容易被编制成程序计量分析与热力学计算很容易被编制成程序,因此需考虑的反应的范围大大拓宽,设计考虑可充分利用专家们的知识的总结,这样就提高了效率、节省了时间。图62是计算机辅助设计的结构图,但仍需要在软件开发和数据库的组织上下功夫。尽管如此,这一方法仍需要我们进行大量的摸索和反复试验。随着科学领域在理论化学、催化理论、表征手段、结构化理论化学、催化理论、表征手段、结构化学、反应工程学、反应工程等方面的高速发展,对未来催化剂设计的要求也更高。docin/sundae_meng 因此,我们必须尽可能地利用现有的科学知识科学知识,借助于计算机辅助催化剂设计计算机辅助催化剂设计,
8、用比以前少得多的实验次少得多的实验次数数,开发出我们所需要的工业催化剂工业催化剂。此外,市场对现有产品的低成本路线、为新产品而开发的新工艺以及对现有工艺的改进使之更加适应于环境等方面的要求日益强烈,都促使催化剂设计走向分子催化剂设计走向分子水平水平,是催化剂分子设计的强大动力催化剂分子设计的强大动力。docin/sundae_mengdocin/sundae_meng对于催化剂的分子设计耍循如下要求;创造全新的、表征完全的活性位全新的、表征完全的活性位新构型或新组成新构型或新组成。例如多金属精细微颗粒、金属氧化物等。结合两种或多种功能酸酸碱碱、酸酸氧化还原氧化还原等。(3)控制反应范围一一反应
9、物分子在活性位的选择浓度选择浓度和活活性性(择形性、疏水载体、拟液体相等择形性、疏水载体、拟液体相等)。在催化剂设计过程中必须弄清如下的关系图63:docin/sundae_meng 催化剂的性能性能,即催化活性(或速率)、选择性和使用寿命(或稳定性)与催化剂的化学和物理性质间化学和物理性质间的关系等。在催化剂的化学性质中,酸碱性和氧化还原性酸碱性和氧化还原性(氧化能力)可能是最重要的,表面积及孔结构表面积及孔结构则属于物理性质。如何建立催化剂的化学和物理性质化学和物理性质与催化剂的组成和组成和结构结构间的函数关系?例如催化剂的酸性或氧化能力酸性或氧化能力与催化活性活性间的关系。如何制备所希望
10、的组成和结构组成和结构的催化剂?docin/sundae_meng第二节第二节 对分子设计的了解对分子设计的了解 1980年以前、大多数新催化剂和催化过程的开发依照图64模型进行:催化剂经合成后,先在小型反应器中进行试验,以筛选具有一定活性、选择性和使用寿命活性、选择性和使用寿命的催化剂,然后通过不断地摸索改进合成改进合成,最后找到一种具有一定经济价值和良好催化经济价值和良好催化性能性能的催化剂。依照这样的摸索过程,一个新过程的诞生,从起始到商业化往往需要812年的努力,而且依照不同的过程需要支付大笔研究和开发费用,尽管也有些例外的情况。其中之一是1971年孟山都公司开发的醋酸工艺,从第一个实
11、验到工业化仅用了不到4年的时间。然而,如果对这件事仔细分析一下就不难发现分子设计的许多重要要素,它们预示着分子设计时代的到来。docin/sundae_mengdocin/sundae_meng 催化剂的分子设计过程分子设计过程如图65所示,市场对新产品或新产品或新过程的需求新过程的需求与近来的技术性材料过程技术性材料过程和概念紧密相联。这为催化剂的设计提供了新的见识设计提供了新的见识。催化剂和初步的工艺过程初步的工艺过程在纸面上设计在纸面上设计,某些方面在计算机上模拟计算机上模拟。模拟包括对反应反应物、催化剂和产物的结构构型和稳定性的分子图解分析物、催化剂和产物的结构构型和稳定性的分子图解分
12、析,以及用先进的计算机模型技术对初步的工艺设计进行模拟先进的计算机模型技术对初步的工艺设计进行模拟。利用这些信息这些信息以及许多新合成方法合成催化剂新合成方法合成催化剂,并用有力的分有力的分析工具表征催化剂析工具表征催化剂,以便使催化反应能准确地和催化剂的表催化反应能准确地和催化剂的表面和整体结构相关联面和整体结构相关联,然后对催化剂进行性能评估和表征性能评估和表征,从而对初始的合成方法进行合适的改进改进。这个循环性改进循环性改进不断进行,直到开发出一种经济的工艺过程经济的工艺过程。docin/sundae_mengdocin/sundae_meng 尽管我们还不能不需要实验设备不能不需要实验
13、设备,而只通过演绎的方法演绎的方法设计催化剂设计催化剂,但我们在计算机设计和模拟方面计算机设计和模拟方面取得了巨大的巨大的进展进展,我们据有范围宽广的新的合成方法及用于催化剂表征的先进的分析仪器和快速自动催化剂评价系统。这种集中设计的方法大大减少了开发催化工艺所需的时间和费用。而且,随着我们对这些方法的使用增多,我们的理解就越深,为将来努力提供的知识就越广,专利的优先权地位也就越巩固,势必使新的催化剂和工艺过程对经济产生重大的影响。docin/sundae_meng第三节第三节 分子设计的基础分子设计的基础 在过去的十几年里,六种学科的快速发展将催化剂设计推进了分子设计的时代。它们是理论化学和
14、模拟、分析仪器、表理论化学和模拟、分析仪器、表面科学、有机金属化学、分子筛科学和反应工程面科学、有机金属化学、分子筛科学和反应工程。此外在过去的几年里,合成有机化学、材料科学和生物化学也取得了相关的进步,它们对未来的催化剂设计及催化剂发明催化剂设计及催化剂发明将产生越来越大的影响。一、理论化学和模拟 过去十多年里,电子学和计算机硬、软件领域的进步对催化科学产生了重大的影响。现在,运算速度更快、体积更小、价格更便宜、使用更加方便的计算机随手可得,计算机对催化科学的影响将越来越大。docin/sundae_meng 在催化剂的设计中,模拟催化反应模拟催化反应中化学和扩散过程化学和扩散过程以及“观察
15、观察”反应的进行过程反应的进行过程的能力是极为有利的。应用以下这些技术进行这样的模拟极为有效。这些技术目前已经用于模拟生物化学分子及其反应模拟生物化学分子及其反应,从而合理地进行药物设计。它们包括显示复合系统模型的分子图解仪显示复合系统模型的分子图解仪、用经验型分子力学经验型分子力学过程计算相互作用能量过程计算相互作用能量的方法以及研究系统随时间而变化的研究系统随时间而变化的分子动力学模拟分子动力学模拟。包含这些技术的软件包已经可以买到。沸石催化是应用这些方法的最有希望的领域。沸石的结构虽然比较容易描述,但仍然复杂,它们通过其孔结构显示出良好的择形性。孔结构孔结构能用这些方法准确地模型化模型化
16、,并在先进的分子图解仪分子图解仪终端上显示出来。该显形可以转动或平移,也可以对某一部分放大。通过一个特殊的观察器还可看到该显形的三维立体图像。docin/sundae_meng 运用计算机模拟技术模拟技术有时只需在屏幕上对反应分子或催化剂的模拟图像简单地检查一下就能得到催化剂设计有用的有用的信息信息。通过模拟反应分子在沸石孔道内的情况反应分子在沸石孔道内的情况就能使择形催化择形催化剂的设计剂的设计变得容易。例如通过计算机模拟可以发现,对二甲苯在ZSM-5孔道中的适应情况比邻二甲苯要好得多,其扩散也快得多。然而,通常我们所需要的更加定量的关于反应分子与沸石间相互作用关系的图形。不过这可以运用简单
17、的经验方法,比如分子力学或分子力学或Monte Carlo模拟模拟来实现。分子力学分子力学几乎已全应用于有机和生物分子的计算中,并且建立了这些系统的经验参数。近来,这种方法也已经应用于多相催化体系。docin/sundae_meng 如沸石结构,运用自由价几何分子力学自由价几何分子力学计算了钠沸石笼,发现铝原子进入钠沸石笼对最优的分子几何最优的分子几何几乎没有什么影没有什么影响响,但对结构稳定性结构稳定性起着很重要的作用作用。稳定性稳定性与进入的铝铝原子数成正比原子数成正比。通过这样的计算,使我们了解到沸石的稳定性与其化学结构密切相关,从而为催化剂的分子设计提供了理论上的指导。又如,将分子力学
18、方法用于模拟分子在沸石上的吸附分子力学方法用于模拟分子在沸石上的吸附,所得到的结果无论在吸附位的构型吸附位的构型,还是吸附热吸附热,都与实验结果极为吻合吻合。如吡啶在L-沸石上的吸附位的计算结果与L-沸石的中子衍射结果极为吻合,烃类在Y-沸石中的扩散活化能的计算结果也与相应的实验结果极为近拟。docin/sundae_meng 除了众所周知的沸石中的择形性(反应物、产物、过渡态)外,有证据表明还有更为精巧精巧的择形性择形性。例如沸石孔的曲曲率率在某些反应中十分重要重要。Deronane将此解释为“巣巣“效应效应,即一个分子与其弧形骨架环境分子与其弧形骨架环境会相互优化优化它们的分子间作用作用力
19、力,从而使该分子在沸石内“做巣做巣”。他将一系列具有不同孔径的沸石在酸催化活性上的差异归因于这种“分子做巣”的结果,而不是沸石在酸强度上的差异。在这种类型的择形性中,沸石的活性位活性位与生物酶生物酶的活性受体位相同。在酶的活性受体中,反应物与活性位反应物与活性位在空间上空间上配合良好配合良好,从而促进了反应的进行。因此,运用计算,化学家们在合理设计药物的过程中开发的技术库,能使所设计的催化剂具有进行这种类型的择形反应的功能。docin/sundae_meng 特别是所开发的分子分子“入坞入坞”技术技术非常有用。“入坞”过程用分子图解仪完成,它被用来测试某一培养分子与酶测试某一培养分子与酶的活性
20、中心的配合程度的活性中心的配合程度。首先将培养基引入活性位。然后用图形的方式进行操作,直到获得两者间最可能好的配合,即获得能量最小的构像能量最小的构像。尽管一开始是凭直觉判断两者间的配合良好程度,但最后的配合必须用自动能量最低程序来判定。由于这种配合过程在药物的合理设计中的重要性,人们仍在开发更为有效的技术。例如有这样一种包含一组悬包含一组悬挂着弦的装置挂着弦的装置,用户的手连在弦上,装置安放到计算机上,这样,用户直接手工操纵终端上的分子,通过感受弦的阻力的增大和减小,可以感受到反应分子与活性位的相互作用力大小。docin/sundae_meng 总之,这种新的择形性和超分子催化剂的计算机辅助
21、超分子催化剂的计算机辅助设计的前景良好设计的前景良好。因为这种择形效应仅仅包含反应物与催化剂间的分子相互作用或静电作用。这些作用能够通过简单的分子力学方法,加上已经得到的经验参数而得以准确的描述。这样,这些相互作用就能用分子力学或Moate Carlo方法在分子或材料设计的其它领域的成功应用,必将导致计算技术的不断进步,以及实验这些模拟的图解仪工作站的能力的大幅度提高,在未来的几年中,我们将会看到分子模型化和模拟技术成为新型分子筛催化剂和仿酶分子模型化和模拟技术成为新型分子筛催化剂和仿酶择形性质的催化剂设计的重点。择形性质的催化剂设计的重点。docin/sundae_meng 二分桥仪器二分桥
22、仪器 在过去的十几年里,先进的表征技术在测定催化剂的体体相、表面组成和结构相、表面组成和结构方面取得了巨大的进步。图67为多相催化剂的表征类别与表征手段。由此可见近代催化剂分析、测试、表征涉及到催化剂的各个方面;从体相到表面体相到表面、从广广域到局城域到局城(微区微区)、从化学组成到晶体结构化学组成到晶体结构、从物相变化到孔物相变化到孔隙特征隙特征、从静态吸附行为到动态反应性能静态吸附行为到动态反应性能,以及原子的化学原子的化学环境等环境等,内容十分丰富。docin/sundae_mengdocin/sundae_meng三、表面科学三、表面科学 从20世纪70年代早期到中期,超高真空表面表征
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