復相催化中,多數屬於固體表面催化氣相反應,它與固體表面吸附緊密相關。在這類催化反應中,至少有一種反應物是被固體表面化學吸附的,而且這種吸附是催化過程的關鍵步驟。
在固體表面的吸附層中,氣體分子的密度要比氣相中高得多,但是催化劑加速反應一般並不是表面濃度增大的結果,而主要是因為被吸附分子、離子或基團具有高的反應活性。
氣體分子在固體表面化學吸附時可能引起離解、變形等,可以大大提高它們的反應活性。因此,化學吸附的研究對闡明催化機理是十分重要的。化學吸附與固體表面結構有關。表面結構化學吸附的研究中有許多新方法和新技術,例如場發射顯微鏡、場離子顯微鏡、低能電子衍射、紅外光譜、核磁共振、電子能譜化學分析、同位素交換法等。
其中場發射顯微鏡和場離子顯微鏡能直接觀察不同晶面上的吸附以及表面上個別原子的位置,故為各種表面的晶格缺陷、吸附性質及機理的研究提供了最直接的證據
在多相催化反應中,至少有一種反應物是因為催化劑需要與反應物相互作用,才能促進反應的進行。
催化劑是一種能夠加速反應速率而不改變反應平衡的物質。在多相催化反應中,催化劑通常是固體,而反應物則是液體或氣體。催化劑的表面具有一定的活性中心,這些活性中心能夠與反應物分子發生相互作用,從而降低反應的活化能,加速反應的進行。
如果沒有反應物,催化劑就無法與之相互作用,也就無法發揮催化作用。因此,在多相催化反應中,至少需要有一種反應物。
此外,多相催化反應通常涉及多個反應步驟,其中一些步驟可能需要不同的反應物參與。因此,為了實現完整的反應過程,可能需要多種反應物的參與。
綜上所述,在多相催化反應中,至少需要有一種反應物,以便催化劑能夠與之相互作用,促進反應的進行。
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