乙烯和
氢气的惰性均相气相混合物加上催化量的 Fe(CO)/sub 5/ 在受到来自脉冲氮激光器的近紫外光照射后转化为活性
乙烯加氢系统。存在于活性催化混合物中的有机
金属物质通过傅里叶变换红外光谱进行识别和监测。催化反应之后是气相色谱,其提供
乙烯和氢化产物浓度的量度。催化过程在利用光方面是有效的,典型的室温量子产率(每个吸收的光子形成的产物
乙烷分子)为 20 或更多。吸收的激光产生 Fe(CO)/sub 3/(C/sub 2/H/sub 4/)/sub 2/ 的储库,通过失去一种高度不稳定的
乙烯而发生热解离,从而产生活性催化剂,Fe(CO)/sub 3/(C/sub 2/H/sub 4/)。当去除光解光时,观察到催化活性下降,因为催化剂与游离 CO 结合形成稳定的 Fe(CO)/sub 4/(C/sub 2/H/sub 4/)。有机产物形成的速率与催化剂储层浓度成正比。
乙烷生产的量子效率和 Fe(CO)/sub