Каталитическая активность высокодисперсных композиций PdО/Mn0.20Ce0.80O2–δ и PdО/M0.05Mn0.15Ce0.80O2–δ, где M — Cu, Bi, в реакции полного окисления метана

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Синтезированы высокодисперсные твердые растворы Mn0.20Ce0.80O2-δ и M0.05Mn0.15Ce0.80О2-δ, где M - Cu, Bi, методом соосаждения с последующей термообработкой. Характеризация материалов проведена методами рентгенофазового анализа, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, низкотемпературной адсорбции азота, просвечивающей электронной микроскопии и газовой хроматографии. Синтезированные композиции демонстрируют высокую активность в реакции полного окисления метана. Показана перспективность применения синтезированных твердых растворов в качестве носителя палладия. Каталитическая активность синтезированных образцов 0.5% PdО/Mn0.20Ce0.80O2-δ и 0.5% PdО/Cu0.05Mn0.15Ce0.80O2-δ превосходит активность образца сравнения 0.5 PdО/γ-Al2O3, что демонстрирует целесообразность применения сложнооксидных композиций в качестве носителя активного компонента.

Об авторах

Е. Ю Либерман

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

Email: acjournal.nauka.nw@yandex.ru
125047, Moscow, Russia

Б. С Клеусов

АО «НИИграфит»

Email: acjournal.nauka.nw@yandex.ru
111524, Moscow, Russia

Е. А Симакина

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

Email: acjournal.nauka.nw@yandex.ru
125047, Moscow, Russia

Т. В Конькова

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

Email: acjournal.nauka.nw@yandex.ru
125047, Moscow, Russia

В. Н Грунский

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

Email: acjournal.nauka.nw@yandex.ru
125047, Moscow, Russia

А. Д Стоянова

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

Email: acjournal.nauka.nw@yandex.ru
125047, Moscow, Russia

А. В Денисенко

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

Автор, ответственный за переписку.
Email: acjournal.nauka.nw@yandex.ru
125047, Moscow, Russia

Список литературы

  1. Локтева Е. С. Методы реализации процессов "зеленой" химии. М.: Изд-во Триумф, 2021. C. 48.
  2. Технологическое горение / Коллективная монография / Под ред. С. М. Алдошина и М. И. Алымова. М., 2018. С. 132.
  3. Либерман Е. Ю., Клеусов Б. С., Наумкин А. В., Загайнов И. В., Симакина Е. А., Изотова А. О. Термическая стабильность и каталитическая активность MnOx-CeO2 и MnOx-ZrO2-CeO2 в реакции окисления моноксида углерода // Перспектив. материалы. 2020. № 9. C. 75-87. https://doi.org/10.30791/1028-978X-2020-9-75-87
  4. Afonasenko T. N., Yurpalova D. V., Vinokurov Z. S., Saraev A. A., Aidakov E. E., Konovalova V. P., Rogov V. A., Bulavchenko O. A. The Formation of Mn-Ce-Zr oxide catalysts for CO and propane oxidation: The Role of element content ratio // Catalysts. 2023.V. 13. N 1. ID 211. https://doi.org/10.3390/catal13010211
  5. Zou Z.-Q., Meng M., Zha Y.-Q. Surfactant-аssisted synthesis, characterizations, and catalytic oxidation mechanisms of the mesoporous MnOx-CeO2 and Pd/MnOx-CeO2 catalysts used for CO and C3H8 oxidation //j. Phys. Chem. C. 2010. V. 114. P. 468-477. https://doi.org/10.1021/jp908721a
  6. Zagainov I. Gd-Bi-Ce-O materials as catalysts in CO oxidation // Appl. Nanosci. 2017. N 7. P. 871-874. https://doi.org/10.1007/s13204-017-0625-4
  7. Trovarelli A. Catalysis by ceria and related materials. London: Word Sci. Publ. Co., 2007. P. 55.
  8. Иванов В. К., Щербаков А. Б., Баранчиков А. Е., Козик В. В. Нанокристаллический диоксид церия: свойства, получение, применение. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. C. 23.
  9. Кузнецова Т. Г., Садыков В. А. Особенности дефектной структуры метастабильных нанодисперсных диоксидов церия и циркония и материалов на их основе // Кинетика и катализ. 2008. Т. 49. № 6. С. 886-905. https://www.elibrary.ru/jugbpd
  10. Boronin A. I., Slavinskaya E. M., Danilova I. G., Gulyaev R. V., Amosov Yu. I., Kuznetsov P. A., Polukhina I. A., Koscheev S. V., Zaikovskii V. I., Noskov A. S. Investigation of palladium interaction with cerium oxide and its state in catalysts for low-temperature CO oxidation // Catal. Today. 2009. V. 144. N 3-4. P. 201-211. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2009.01.035
  11. Синев М. Ю. Активация и пути превращения кислорода в высокотемпературных реакциях окисления легких алканов: кажущаяся простота кинетического описания // Кинетика и катализ. 2019. № 4. С. 450-462. https://doi.org/10.1134/S045388111904021X
  12. Иванова А. С. Физико-химические и каталитические свойства систем на основе CeO2 // Кинетика и катализ. 2009. Т. 50. № 6. С. 831-849. https://www.elibrary.ru/kyglgr
  13. Chen S., Li S., You R., Guo Z., Wang F., Li G., Yuan W., Zhu B., Gao Y., Zhang Z., Yang H., Wang Y. Elucidation of active sites for CH4 catalytic oxidation over Pd/CeO2 via tailoring metal-support interactions // ACS Catal. 2021. V. 11. N 9. P. 5666-5677. https://doi/epdf/10.1021/acscatal.1c00839

© Российская академия наук, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах