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催化技术新发展

       催化剂能加速反应,而本身并不被消耗,它甚至可以使某些反应速度增大100亿倍。现代化学工业中,80%以上的产品中利用各种催化剂生产出来的,这些产品在全世界的年总产量已达10亿吨以上。催化技术已成为当今人类改造自然的一种重要手段,也是发展新化学流程的重要途径。

        根据催化剂作用的物理与化学性质,可以把催化剂分成如下五类:

        多相催化:催化反应发生在固体和气体(或液体)反应混合物之间的界面上。

        均相催化:反应在气相或液相中进行。催化剂和反应物均溶解于气相或液相中。

         电催化:反应发生在电极表面与溶液接界处,依靠电流促进反应。

         光催化:反应在固体界面或溶液中进行。它是吸收光能促进反应。

         酶催化:酶是高分子量的活性蛋白质。它能够提供适宜的化学环境,促进化学反应。

        近十年来,现代物理实验方法和量子化学在催化科学研究中显示出重大作用。用这些方法和理论研制出许多重要的新型催化剂,大大推动了化工生产的发展。例如新型分子筛催化剂的使用,石油的择型重整、择型催化裂化或烷基化得以实现,并大大提高了汽油的辛烷值和对二甲苯的生产效率。由于发明了高活性、高选择性的金属有机络合物催化剂,实现了烯烃低压高选择 羰基合成制正丁醛和丁醇等。

       今后,随着人类需要的增长和科学技术的进步,人们如何将十分小而非常丰富的小分子,进行高效的化学转化,生产更多的合成燃料、合成材料、肥料、食物,开辟新能源和消除环境污染等,会遇到大量的催化科学问题。为了适应这些新的要求,催化科学必须运用现代实验手段和理论,对现有的某些重要的催化剂和催化反应机理进行研究,为开发新的催化剂和催化反应提供依据,进一步建立起催化剂分子设计的学科基础,并开拓诸职多核原子簇络合催化、模拟生物催化等新的研究领域。

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