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纳米二硫化钼的应用介绍

  许多研究人员作了典型的1-甲基萘催化氢化为1-甲基四氢化萘和5-甲基氢化萘试验。结果表明,在350℃下,使用等量的微米(约2 6μm)二硫化钼和40nm二硫化钼催化剂下,纳米二硫化钼的氢化转化速率为微米二硫化钼的5倍。且氢化产物中1-甲基四氢化萘与5-甲基四氢化萘的比例几乎恒定。对萘甲基联苄的催化加氢试验表明,纳米二硫化钼对C-C键裂解、芳环氢化的活性比微米二硫化钼高得多。对二苯噻吩加氢脱硫试验表明纳米二硫化钼较微米二硫化钼活性高、选择性好。

纳米二硫化钼

 

   纳米二硫化钼加氢脱硫的催化活性高于微米二硫化钼主要归因于纳米二硫化钼与微米二硫化钼的结晶构造与形貌不同有关。研究表明二硫化钼的催化活性主要发生二硫化钼的晶棱面,而层状的二硫化钼基面几乎无氢化活性。催化氢化活性、加氢脱硫活性主要发生在二硫化钼的钼位点而不是发生在硫位点。研究揭示,纳米二硫化钼在石油精制领域加氢脱硫、加氢脱氮领域、各类化学工业、合成化学工业、煤液化工业、高压合成金刚石等领域将有广泛的应用前景。

   纳米二硫化钼由于粒子尺寸小,比表面大,填平能力强,也可用于作润滑剂、润滑脂的减摩剂、抗磨剂和极压剂。也有人曾试验将纳米二硫化钼与二烷基二硫代磷酸合用来发送其摩擦学性能,取得一定成果。用化学气相法或物理沉积法,如将五氯化钼与硫化氢反应或五氯化钼与硫反应将纳米二硫化钼沉积在切削工具、深拉机械部件、钻孔头上,特别是将二硫化钼沉积在这些部件的坚硬TiN涂层上可提高切具、钻具、拉具的机加效率,这种CVD涂层应用前景十分广阔。

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