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图8为二氯丙烷 的HZTPR谱图。由图8可知,对单银体系,Ago/A1Ti和Ago/A1Ti(CA)二氯丙烷的还原峰没有明显差异,均在78℃附近出现较小的还原峰,归属于AgZO还原为Ag的还原峰25。对于单锰体系,Mn4/A1Ti二氯丙烷在403和494℃出现两个明显的还原峰,低温峰归属于MnOZ或MnZ03到Mn30、的还原峰,而高温峰归属于Mn30、到Mn0的还原峰。而络合浸渍法制备的Mn4/A1Ti(CA)二氯丙烷在133-494℃出现一明显宽峰,还原温度明显向低温方向移动,可归属于连续的Mn0:或Mnz03Mn304Mn0还原峰。二氯丙烷的还原温度越低,表明其表面活性氧物种更容易与HZ发生氧化反应和表面活性氧的氧化性更强,进而促进了二氯丙烷催化燃烧反应的低温活性。 另外,对于双组分AgVIn体系,相比于单锰体系Mn4/A1Ti二氯丙烷,双金属AgIMn3/A1Ti二氯丙烷的还原温度明显向低温方向移动,说明Ag与Mn之间存在强相互作用,并且只在278℃附近出现较宽化的还原峰,可归属于直接MnOZ或MnZ03Mn0的还原峰〔IAA。同时,采用络合浸渍法制备的AgIMn3/A1Ti(CA)二氯丙烷的还原峰进一步向低温方向移动,并且出现两个还原峰,其中,位于138℃的低温峰归属于MnOZ或MnZ03到Mn30、的还原峰,而位于2000C的高温峰归属于Mn30、到Mn0的还原峰,说明络合浸渍法增强了Ag与Mn之间的强相互作用,提高了二氯丙烷的低温还原性能。这也是Ag,Mn3/A1Ti(ca)二氯丙烷具有较高催化活性的又一原因。www.anhuanchem.com