催化发展简史

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表面敏感波谱的发展预示着表面反应与催化新时代的到来。1978年Thomas就曾综述过表面敏感波谱的发展对催化作用的早期影响。首次在“几分之一单分子层”的表面分析大显身手的并不是光电子能谱而是俄歇谱。X射线光电子能谱仪1977年首次用于探索氮在多晶铁表面是否以不同吸附状态存在。1982年,Somorjai首次给出了在20个大气压和773K下,用3H2:1N2混合气体进行合成氨反应,活性随晶面结构不同而变化。STM的出现成为表面催化研究又一重要的工具,Somorjai用它来研究表面氧化反应。

19世纪以来固体化学的一些观点已延伸到有关催化活性上。晶体缺陷的作用,以及尤其是掺杂对控制固体的n-型或p-型半导体性质的重要性,已成为合理解释氧化物表面反应一个中心支柱。伦敦皇家研究院的Thomas,由于他在高分辨电子显微镜的研究基础以及他与固态化学奠基人之一的J.S.Anderson的合作,首创了探索催化结构和活性关系的技术,从而发展了组装和设计新型催化剂的方法论。1996年在Reading举行的法拉第研讨会上,Thomas评述了微孔材料研究所取得的进展,以及如何从红外、中子衍射、X射线衍射和吸收光谱的组合研究中,得以实现获取详实的原子水平的信息。

20世纪 70年代初的石油危机不仅带来了光电化学的迅速发展,而且引起了对光催化剂领域的广泛关注。近 30年来,由于在环境治理、太阳能转换、临床医学等诸多方面的潜在应用,光催化及其相关技术得到了快速发展,尤其在污水处理和太阳能转换方面得到了广泛研究。

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自1836年正式提出催化概念至今,已经有将近两百年的历史了。在这近两百年的发展过程中,催化剂的种类,催化方式以及催化的效率都发生了非常大的变化,从无机催化到有机催化,再到金属有机催化;从复杂难以控制的催化到专一立体控制的定量催化。无不显现了催化剂时代的来临所带来的现代科学技术的发展。自诺贝尔奖开始颁发到现在,因催化剂或者跟催化相关而获得诺贝尔化学奖的化学家也很多,由此也可以看出,催化剂对科学的影响是多么的大。催化剂已经成为化学化工领域的热门,催化剂的发展可以说从一开始就受到了化学家们的重视,它的出现不但丰富了催化剂的种类,更为化学化工领域造就和完成了一个个的辉煌。相信在今后的科学发展中,催化剂将继续着它的神奇。

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