Адсорбция и неоднородный катализ являются процессами, которые важны для широкого спектра промышленных приложений1,2. Эти процессы происходят на твердых поверхностях, и поэтому подробная характеристика этих поверхностей имеет решающее значение для понимания процессов и рационального проектирования новых эффективных материалов. Для обеспечения высокой эффективности, адсорбенты и катализаторы обычно обладают высокой конкретной площадью поверхности и обычно применяются в виде гранулированных порошков. Характеристика этих материалов является основной целью исследований, которая может быть достигнута с использованием различных аналитических методов.
Без сомнения, на месте инфракрасная спектроскопия является одним из наиболее часто используемых методов для изучения поверхностных соединений2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Инфракрасная спектральная область соответствует вибрациям между атомами, которые зависят от симметрии молекул, силы связей, массы атомов и других молекулярных констант. Таким образом, инфракрасные спектры содержат богатую информацию о структуре и симметрии адсорбированных молекул и о взаимодействиях адсорбент-адсорбати и адсорбировать. Изучая адсорбцию подходящих соединений (так называемых молекул зонда), можно получить богатую информацию о структуре и химическом составе поверхности, природе, кислотности или основах активных участков, окислении и координации состояния поверхностных катионов, кислотности гидроксиловых групп и т.д.3,5,6,7,8,9 ,10,11. С помощью инфракрасной спектроскопии можно определить пути химической трансформации молекул на поверхности и разнообразие промежуточных реакций, что является необходимым условием для уточнения механизмов каталитических реакций. Режим передачи ИК в основном используется, но на месте диффузно-отражающей ИК спектроскопии также используется и, хотя на основе различных экспериментальных протоколов, дает очень похожую информацию12,13,14,15,16. Обычно ИК-спектроскопия сочетается с другими дополнительными методами, которые позволяют получать более глубокую информацию.
В целом, есть две причины для изучения поверхностных соединений. Во-первых, адсорбция молекулярных зондов используется для характеристики поверхности данного материала. Во-вторых, запрашивается информация о конкретном процессе, связанном с адсорбцией. Механизмы каталитических реакций чаще всего изучаются таким образом. Следует отметить, что эти два случая не являются строго различимыми, и при изучении конкретного процесса адсорбции информация может быть получена как на поверхности адсорбаторта, так и о механизме каталитической реакции.
Спектральное обнаружение поверхностных видов требует, чтобы они имели достаточно высокую концентрацию в инфракрасном луче. Оптимальная концентрация адсорбированных соединений может быть достигнута с помощью самоподдерживающихся гранул образца, содержащего около 2-10 мг см-2 вещества. Более толстые гранулы практически непрозрачны для инфракрасного луча, в то время как изготовление и использование более тонких таблеток имеет технические трудности.
Гранулы для ИК-исследований готовятся путем сжатия порошка образца между оптически гладкими умирает предварительного образца. Как правило, они характеризуются высокой прозрачностью в регионе ИК и обладают хорошими механическими свойствами.
В некоторых случаях невозможно подготовить гранулы, которые являются достаточно тонкими (прозрачными); затем используется носитель: металлическая сетка, кремний или вафля KBr. При использовании KBr, уход должен быть принят, потому что он может быть легко окисляется либо образца (если он обладает окисляющим свойствами) или некоторые адсорбирующие (например, No2)10.
Как правило, органические примеси, адсорбированной воды, карбонаты и т.д. присутствуют на поверхности как подготовленных адсорбентов и катализаторов. Поэтому поверхность необходимо очистить перед замерами. Это достигается за счет активации, которая обычно состоит из двух этапов: i) термоокислительной обработки (направленной на окисление органических загрязнителей) и (ii) термовакуумная обработка (главным образом направленная на удаление адсорбционной воды и примесей, таких как бикарбонат, карбонаты, нитраты и т.д.). Как правило, температура активации колеблется между 573 и 773 K. В некоторых случаях активация может быть выполнена даже при комнатной температуре. Для некоторых специфических материалов (поддерживаемых металлов, металлоорганических каркасов) термоокислительная обработка опускается, поскольку она может повлиять на образец.
Как правило, активация образца выполняется на месте в специально сделанных вакуумных клетках. Различные лаборатории используют клетки разного дизайна и изготовлены из различных материалов (металл, стекло, кварц), но с рядом общих черт. Пример простой стеклянной ИК-клетки показан на рисунке 1. Образец гранулы помещается в мобильный держатель, который имеет две основные позиции. В первом положении держатель обеспечивает перпендикулярно гранулы инфракрасному лучу. В этой части, клетка оснащена окнами из материала, который является прозрачным для инфракрасного излучения (как правило, KBr или CaF2). Во второй позиции держатель закрепит образец в зоне отопления. В этой зоне ячейка включает внешнюю печь. Перемещение гранул из одного места в другое осуществляется с помощью магнита или металлической цепи (для вертикальных конструкций). Клетки также обеспечивают возможность фиксации гранул в промежуточном положении как вне печи, так и в области инфракрасного луча, что позволяет легко регистрировать фоновый спектр при охлаждении образца до комнатной температуры. В нашей лаборатории мы используем горизонтальные клетки. Эта конструкция предотвращает случайное высвобождение держателя образца, что может привести к разрыву образца и даже ячейки.
Во многих случаях необходимо выполнять адсорбцию при низкой температуре. Для этого используются низкотемпературные клетки, в которых объем вокруг образца, когда на пути инфракрасного луча охлаждается жидким азотом(рисунок 2). Для защиты окон клеток от конденсации воды из воздуха между ними и прохладной зоной наносится термальный буфер (например, от постоянно циркулирующей воды). В некоторых других случаях адсорбция должна осуществляться при высоких температурах с использованием специально изготовленных ИК-клеток. ИР-клетки всегда непосредственно связаны с вакуумной/газовой многообразной системой, что позволяет проводить эксперименты по адсорбции на месте.
Одним из основных недостатков инфракрасной спектроскопии передачи в изучении поверхностных видов является наличие спектральных регионов, в которых из-за собственной абсорбции образцы непрозрачны. Когда вибрационные режимы адсорбальных соединений попадают в эти регионы, они не могут быть зарегистрированы.
ИК-спектр самого образца дает некоторую прямую информацию о материале. В наиболее благоприятных случаях можно сделать общие выводы относительно поверхностных гидроксиловых групп и некоторых стабильных поверхностных видов, таких как сульфаты, оксо-группы, инородные фазы и т.д. Однако ИК-спектр образца является «слепым» в отношении наличия координируемо ненасыщенных ионов и дает скудную информацию о кислотности поверхностных гидроксиловых групп, оба вида, имеющие решающую роль в адсорбции и каталитических свойствах материалов. Кроме того, не может быть никакой дискриминации между объемными и поверхностными видами. Эти проблемы решаются с помощью молекул зонда. Это вещества, которые взаимодействуют конкретно с поверхностью; изменение их спектральных особенностей в результате адсорбции предоставляет непрямую информацию о характере, свойствах, местоположении, концентрации и т.д. поверхностных участков. Молекулы зонда делятся на несколько групп, например, для определения поверхностной кислотности или базовости, установления состояния окисления координируюемых катионов и количества их координационных вакансий, получения информации о доступности и местонахождении поверхностных участков и т.д. Есть несколько основных требований для молекул зонда7,8: (i) функциональная группа или атом, с которым молекула связывается с поверхностью должны быть хорошо известны, (ii) молекула должна иметь выраженный кислой или основной характер, (iii) молекула должна связываться с тем же типом адсорбции сайтов и сформированные поверхностные виды должны иметь ту же структуру; iv) комплексы адсорбции должны быть достаточно стабильными, (v) молекула должна обладать спектральными параметрами (частота, спектральный раскол, спектральный сдвиг) достаточно чувствительными к поверхностному свойству, которые должны быть определены; vi) в случае, если молекулы адсорбируются на более чем одном типе участков, необходимо, чтобы различные комплексы адсорбции могли быть надежно различаться на основе их спектральных характеристик; vii) информативные спектральные параметры должны подпадать в область, где образец является прозрачным; (viii) абсорбционные полосы поверхностных комплексов должны характеризоваться достаточно высокой интенсивностью, и (ix) молекула не должна химически изменять поверхность. Практически нет соединения, которое может удовлетворить все вышеперечисленные требования. Поэтому перед исследованием необходим тщательный отбор подходящей молекулы зонда.
Еще одно применение ИК-спектроскопии заключается в изучении взаимодействия между субстратом и одним или более адсорбатами, представляющими практический интерес. В этих случаях применяются различные приемы, такие как совместное адсорбцию с молекулами зонда (для установления характера участков адсорбции), полные или частичные изотопные замены (для определения структуры поверхностных видов), взаимодействие с различные реагенты (для установления реактивности вида), эксперименты с переменной температурой (для расчета энтропии и энталпии адсорбции) и т.д.
Наконец, ИК-спектроскопия используется для механистических исследований. Таким образом применяется тенендо спектроскопия (спектроскопия в реальных условияхреакции) 12,17,18. Тем не менее, прочная база знаний должна быть получена заранее через в situ экспериментов.
В этой статье мы описываем протокол, который мы используем для характеристики ИК различных материалов и иллюстрируем силу техники, демонстрируя усовершенствованную в воде CO2 адсорбцию на металлоорганическом материале (UiO-66). Для экспериментов мы использовали спектрометр Nicolet 6700 FTIR. Спектры были зарегистрированы накопление 64 сканирования при спектральном разрешении 2 см-1.