日本ゼオライト学会 刊行物 Publication of Japan Zeolite Association

ISSN: 0918–7774
一般社団法人日本ゼオライト学会 Japan Zeolite Association
〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター Japan Zeolite Association Academy Center, 358-5 Yamabuki-cho, Shinju-ku, Tokyo 162-0801, Japan
Zeolite 43(1): 10-19 (2026)
doi:10.20731/zeoraito.43.1.10

解説解説

ゼオライト細孔内への水,アンモニア吸着過程の近赤外分光測定Near Infrared Spectroscopic Analysis of H2O and NH3 Adsorbed within the Micropores of Various Zeolites

1大阪公立大学大学院工学研究科物質化学生命系専攻Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Osaka Metropolitan University ◇ 〒599–8531 大阪府堺市中区学園町1–1

2大阪府立大学大学院工学研究科物質・化学系専攻Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University

3大阪公立大学工学部応用化学科Department of Applied Chemistry, Osaka Metropolitan University

受理日:2025年11月12日Accepted: November 12, 2025
発行日:2026年1月30日Published: January 30, 2026
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近赤外分光法を用いると水溶液中であってもNH3やNH4+の吸収を判別することが可能であることに着目し,各種ゼオライトに吸着したH2O,NH3,NH4+の吸着挙動を詳細に解析した。近赤外領域の分光測定に最適化されたFT-NIR分光光度計を用い,Cu2+イオン交換ゼオライトではCu2+サイトに吸着したNH3に加え,水素結合を介して吸着したNH3,H+サイトへのNH3吸着で生じたNH4+も明瞭に測定できることを示した。スペクトルの測定精度が大幅に向上したことで,二次微分解析による吸収成分の抽出も有効である。特に,アンモニア流通過程におけるNH3吸着やBrønsted酸点でのNH4+生成,水の吸着過程といった触媒表面における比較的速い現象を,秒スケールではあるが時間分解的に測定することが可能となった。

Near-infrared (NIR) spectroscopy could identify NH3 and NH4+ even in aqueous solutions, which was employed to examine the adsorption behavior of H2O, NH3 and NH4+ on various zeolites. Using an FT-NIR spectrophotometer optimized for the NIR region, we clearly detected NH3 adsorbed through hydrogen bonding, NH3 interacting with Cu2+ sites, as well as NH4+ formed by NH3 adsorption on H+ sites. The improved spectral quality allowed effective extraction of individual absorption components via second-derivative analysis. Importantly, fast surface processes―including NH3 and H2O adsorption―could be monitored in a time-resolved manner on a timescale of seconds under gas flow conditions, providing new insights into dynamic adsorption processes on zeolite surfaces.

キーワード:近赤外分光法;結合音および倍音吸収;水分子;アンモニア分子;アンモニウムイオン

Key words: near-infrared spectroscopy; combination and overtone vibrations; water molecule; ammonia molecule; ammonium ion

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