Биметаллические Au–Pt-нанокомпозиты в реакции окисления СО: новые методы синтеза и эволюция в процессе катализа

 
Код статьиS086956520003408-1-1
DOI10.31857/S086956520003408-1
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова
Аффилиация: Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова
Аффилиация: Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова
Аффилиация: Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова
Аффилиация: Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 483 Номер 1
Страницы41-45
Аннотация

При совмещении двух методов “зеленой химии”: флюидного – в сверхкритическом диоксиде углерода и металло-парового синтеза – получены системы на основе γ-Al2O3, модифициро­ванной наночастицами Au, Pt, Au–Pt и Pt–Au. Показано, что биметаллические нанокомпози­ты в реакции окисления СО эффективнее, чем монометаллические системы. Методом рент­геновской фотоэлектронной спектроскопии исследован состав интерметаллида Au–Pt/Al2O3 и его эволюция в процессе катализа. Установлено, что повышение активности системы в процессе катализа сопровождается значительной перестройкой структуры и состава поверх­ности нанокомпозита.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота была выполнена при поддержке Президиума Российской Академии наук (программа “Наноструктуры: физика, химия, биология, основы технологий”). Каталитические исследования были проведены в рамках государственного задания по фундаментальным исследованиям в ИНЭОС РАН. Элементный анализ проводился с использованием оборудования Центра исследований молекулярной структуры ИНЭОС РАН.
Получено14.12.2018
Дата публикации14.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1136

Оценка читателей: голосов 0

1. Liu Y., Fu Q., Stephanopoulos M.F. // Catal. Today. 2004. V. 93-95. P. 241–246.

2. Бухтияров В.И. // Успехи химии. 2007. Т. 76. С. 596–627.

3. Эллерт О.Г., Цодиков М.В., Николаев С.А., Новоторцев В.М. // Успехи химии. 2014. Т. 83. С. 718–732

4. Said-Galiyev E.E., NikolaevA.Yu., Levin E.E., Lavrentyeva E.K., Gallyamov M.O., Polyakov S.N., Tsirlina G.A., Petrii O.A., Khokhlov A.R. // J. Solid State Electrochem. 2011. V. 15. P. 623–633.

5. Саид-Галиев Э.Е., Васильков А.Ю., Николаев А.Ю., Лисицын А.И., Наумкин А.В., Волков И.О., Абрамчук С.С., Лепендина О.Л., Хохлов А.Р., Штыкова Э.В., Дембо К.А., Erkey С. // ЖФХ. 2012. Т. 86. № 10. С. 1706–1713.

6. Hiramatsu M., Hori M. // Materials. 2010. V. 3. P. 1559–1572.

7. Vasil`kov A. Yu, Naumkin A. V, Volkov I.O, Podshibikhin V. L., Lisichkin G. V, Khokhlov A.R. // Surf. Interface Anal. 2010. V. 42. P. 559-563.

8. Nenaidenko V.G., Vasil`kov A.Yu., Goldberg A.A., Muzalevskiy V.M., Naumkin A.V., Podshibikhin V.L., Shastin A.V., Balenkova E.S. // Mendeleev Communs. 2010. V. 20. P. 200–202.

9. Rubina M.S., Kamitov E.E., Zubavichus Ya.V., Peters G.., Naumkin A.V., Suzer S., Vasil`kov A.Yu. // Appl. Surf. Sci. 2016. V. 366. P. 365–371.

10. Завьялова У.Ф., Третьяков В.Ф., Бурдейная Т.Н., Титков А.И., Лунин В.В., Рыжова Н.Д., Цырульников П.Г. // Нефтехимия. 2005. Т. 45. № 4. C. 255–262.

11. Gao F., Wang Y., Cai Y., Goodman D.W. // J. Phys. Chem. C. 2009. V. 113. P. 174–181.

12. Doherty R.P., Krafft J.M., Christophe Mr. // J. Catal. 2012. V. 287. P. 102-113.

13. Cabello G., Davoglio R. A., Hartl F. W., Marco J. F., Pereira E. C., Biaggio S. R., Varela H., Cuesta A. // Electrochim. Acta. 2017. V. 224. P. 56–63.

14. Zaleska-Medynska A., M. Marchelek M., M. Diak M., Grabowska E. //AdV. Colloid and Interface Sci. 2016. V. 229. P. 80–107.

15. Sharma G, Kumar A, Sharma S, Naushad M, Dwivedi R. P, Alothma Z. A, Mola G. T. // J. King Saud UniV. – Sci. 2017. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2017.06.012

Система Orphus

Загрузка...
Вверх