129Xe NMR参数对周围环境的敏感性使129Xe NMR已成为研究催化材料孔结构和金属粒子在孔内分布等的强有力工具,能提供非常直观的孔结构和金属与孔壁相互作用的信息。而激光和金属铷激发及光抽送(optical pumping)的超极化129Xe (hyperpolarized xenon)比普通129Xe NMR的检测灵敏度高约1万倍。本申请欲建立原位连续流动的超极化129Xe NMR装置,采用一维及二维129Xe NMR技术及其他多核NMR技术,定量研究纳米ZSM-5/MCM-41(or SBA-15)中微孔复合材料的孔道结构和组成,确定Mo在上述中微孔复合材料中的分布及与界面的相互作用,并将该中微孔复合催化剂应用于甲烷无氧芳构化反应,建立孔结构与催化剂活性和选择性关联的模型,阐明甲烷无氧芳构化反应中的各种催化基础问题,为多相催化剂的优化和稳定性的提高奠定理论基础。