加工定制:是 | 型号:CM-9S | 用途:诱导催化 |
微波诱导催化反应的基本原理可简述如下:将高强度短脉冲微波辐照聚集到含有某种“敏化剂”如铁磁金属)的固体催化剂床表面上,由于表面金属点位与微波能强烈的相互作用,微波能将被转变成热能,从而使某些表面点位选择性地被迅速加热到很高的温度(例如很容易超过1400℃)。尽管反应器中的任何有机试剂都不会被微波直接加热,但当它们与受激发的表面点位接触时却可发生反应。
通过适当控制微波脉冲的开关时间可以控制催化剂表面的温度。加上适当控制反应物的压力和流速,就可进一步控制化学反应并减少副反应的发生,因为此时反应介质的本体仍然处于或接近于室温。在此反应过程中,催化剂的作用不仅仅在于把热能聚焦,而且还可借它与反应物和产物相互作用的选择性而影响反应的进程。
微波诱导催化反应中,微波主要是与催化剂或其载体相作用,被激活的催化剂再催化相应反应的进行。由此可见,微波诱导催化反应中催化剂及载体的作用是非常重要的。