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1Ru/ZrO_(2)催化剂催化氨硼烷水解产氢研究显示文摘采用浸渍-化学还原法制备了Ru/ZrO_(2)催化剂,并考察了钌负载量、硼氢化钠的用量、还原温度以及反应条件对催化剂Ru/ZrO_(2)催化BH_(3)NH_(3)水解产氢的影响。结果表明,在钌的负载量为0.4%,钌与还原剂硼氢化钠的物质的量比为1∶1.6,还原温度为303 K时,Ru微晶尺寸为3.2 nm,Ru/ZrO_(2)催化剂催化BH_(3)NH_(3)水解产氢的转化频率TOF(turn over frequency)为38.4 mol/mol(Ru)·min。搅拌转速为450 r/min时,外扩散限制消除,产氢速率最大;产氢速率与催化剂用量成正比,氨硼烷水解产氢反应由催化剂界面反应控制;随着反应温度的升高,氨硼烷产氢速率系数增大,副产物偏硼酸钠越易从催化剂表面脱附,产氢速率越大。反应动力学计算表明Ru/ZrO_(2)催化剂催化BH_(3)NH_(3)水解产氢速率与氨硼烷浓度无关,活化能为66 kJ/mol。孙海杰 刘欣改 陈志浩 陈凌霞 张路 梅洋洋 2021广西师范大学学报(自然科学版)2021,39,3:2
2催化剂微尺度结构与反应动力学显示文摘传统催化反应动力学研究主要关注宏观变量与性质(如温度和浓度敏感性),能用于指导工业反应器的优化设计,但极少关注催化剂微尺度结构与性质的影响,因而不能用于指导催化剂的优化设计。重点介绍了近年来发展的催化反应速率解析的方法,归纳总结了基于动力学分析的催化剂活性位的辨认方法,探讨了易实验测量的活化熵作为催化剂活性描述符的可能性,并阐明了炭载体表面化学性质对负载金属电子结构和催化性能的调变规律,将动力学分析方法的应用从反应器设计拓展到催化剂设计。段学志 陈文尧 周兴贵 袁渭康 2019化工学报2019,70,10:2
3锶掺杂MoS_(2)(101)晶面的增长及压电增强近红外光催化氨硼烷制氢显示文摘报道了锶掺杂二硫化钼(Sr-MoS_(2))改变(101)面间距,增强了压电近红外NH_(3)BH_(3)释放氢气。X射线衍射(XRD)显示,锶原子掺杂使得MoS_(2)晶体中(002)晶面的面间距从6.71A压缩到6.43A,但其衍射峰显著增强,表明锶掺杂促进了(002)晶面的晶化。与此同时,锶掺杂使得(101)晶面的面间距从2.66A增加到2.70A,显示锶垂直于(101)晶面生长,这是因为锶的原子半径2.15A大于钼的原子半径2.01A。透射电子显微镜(TEM)观测到规整的(002)晶面,其面间距6.43A与XRD衍射角计算值一致,显示锶掺杂进入了MoS_(2)晶格中。X射线光电子能谱(XPS)证实锶存在于MoS_(2)中。紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)漫反射光谱显示Sr-MoS_(2)带隙为0.84 eV,而纯MoS_(2)带隙为0.94 eV,这种带隙的降低有利于吸收近红外光。在最佳条件下,Sr-MoS_(2)压电近红外光催化0.05 mol·L^(-1)NH_(3)BH_(3)水溶液,在12 h氢气产率是1.22 mmol·(g·h)^(-1),而纯MoS_(2)的氢气产率只有0.35 mmol·(g·h)^(-1)。由于压电效应是结构的不对称所致,因此,锶掺杂导致MoS_(2)(101)面间距增加,从而导致压电效应的增加,最终导致产氢率的提高。周漪雯 黄匡正 刘文晓 孟则达 罗莉 刘守清 2021苏州科技大学学报(自然科学版)2021,38,4:0
4碳纳米管负载矾的第一性原理研究显示文摘本文基于密度泛函第一性原理研究了原始和带有缺陷的(Stone-Wales缺陷和单空位缺陷)碳纳米管负载金属V的稳定构型.对于V吸附在原始碳纳米管(CNT)上时,V在内表面的吸附比外表面的吸附有更强的相互作用力,且六元环内表面结构最稳定.当V与Stone-Wales缺陷碳纳米管相互作用时,V原子易吸附在管外七元环C-C键的外表面和内表面处,这说明缺陷位置的有效结合使之局域化加强.而以单空位缺陷碳纳米管为载体时V最易吸附在外缺陷处,相当于碳纳米管的一个C被金属V原子取代,形成了3个V-C_(sur)键,这进一步表明SV管外吸附比管内吸附更容易.我们从上述三种构型载体中发现,金属V吸附在缺陷碳纳米管时的稳定性要优于原始碳纳米管,且SV缺陷对金属V的固定效果最好.王清云 佟永纯 马可馨 徐新建 2021原子与分子物理学报2021,38,1:0
5竹茹丝炭负载钌催化剂光催化氨硼烷水解产氢研究显示文摘为了制备高效、低成本的氨硼烷制氢催化剂,以竹茹丝为原料,采用直接煅烧法得到竹茹丝炭材料(BSC),再以BSC为载体通过浸渍-还原法将金属Ru负载到载体表面,制备出层状结构的Ru/BSC催化剂。通过各种表征方法对催化剂的结构组成和形貌进行了分析并探究了光与非光、金属负载量、催化剂用量、氨硼烷浓度、温度等条件对氨硼烷水解产氢的影响。结果表明,Ru与BSC之间存在金属-载体相互作用,1.0%Ru/BSC催化剂在可见光照射下催化氨硼烷水解产氢性能明显优于非光条件,氨硼烷水解产氢速率与Ru/BSC催化剂用量成正比,与氨硼烷浓度无关。计算得到1.0%Ru/BSC在298 K时光催化反应的转化频率(TOF)为446.4 min^(-1)、活化能为64.0 kJ/mol。因此,该研究为制备高效且低成本的催化剂提供了新的思路。邱小魁 张若凡 王小燕 王海龙 张齐雪 万超 许立信 2023无机盐工业2023,55,10:0
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