中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室包信和研究小组提出了一种将激光诱导超极化^129Xe技术与^13C MAS NMR结合的新型原位表征技术,并成功应用于纳米分子筛腔中分子的吸附和反应动力学研究.辅以作证,首次在模拟催化...中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室包信和研究小组提出了一种将激光诱导超极化^129Xe技术与^13C MAS NMR结合的新型原位表征技术,并成功应用于纳米分子筛腔中分子的吸附和反应动力学研究.辅以作证,首次在模拟催化反应条件下系统研究了甲醇分子在CHA分子筛孔道的转化过程.结果表明:反应中间产物可被^13C MAS NMR有效检测到,而甲醇分子在纳米分子筛空腔内的吸附和反应动力学过程也可被接近真实反应下的一维和二维耦合^129Xe MAS NMR观测到.展开更多
文摘中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室包信和研究小组提出了一种将激光诱导超极化^129Xe技术与^13C MAS NMR结合的新型原位表征技术,并成功应用于纳米分子筛腔中分子的吸附和反应动力学研究.辅以作证,首次在模拟催化反应条件下系统研究了甲醇分子在CHA分子筛孔道的转化过程.结果表明:反应中间产物可被^13C MAS NMR有效检测到,而甲醇分子在纳米分子筛空腔内的吸附和反应动力学过程也可被接近真实反应下的一维和二维耦合^129Xe MAS NMR观测到.