基于界面反应调控的贵金属粒子稳定策略

来源 :中国化学会第十届全国无机化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lr78
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  工业催化中,提高贵金属粒子的抗烧结性能、抑制贵金属粒子在液相催化反应中的流失,是提升催化剂稳定性的关键。在前期工作中,我们课题组选择Ce(OH)CO3 为前驱体,通过界面反应,设计了超小Pt 粒子内嵌于CeO2 纳米管催化剂,发现Pt 与CeO2 之间的紧密接触,相互抑制对方的烧结[1]。
其他文献
Layered double hydroxide(LDHs)represent an important class of 2D layered materials with the general formula of [M2+1-xM3+x(OH)2]x+(An-)x/n·mH2O.
在含氮化合物中,硝酸和氨是两种重要的工业化学品。目前,全球每年对硝酸和氨的需求量是巨大的,它们的工业合成方法分别是奥斯特瓦尔德法和哈伯-博施法。
会议
Crystal phase engineering offers opportunities for the rational design and synthesis of noble metal nanomaterials with unusual crystal phases which normally do not exist in bulk materials.
通过人工光合作用裂解水为O2 和H2,被认为是储存能量的最有前途的技术之一。光解水是由两个半反应组成:质子还原为H2 和水氧化为O2(H2O → H2+O2)。在人工光合作用中,水的氧化提供电子给另一个半反应,故是整个过程的瓶颈。
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将具有不同物化性质的材料在纳米尺度上进行复合是提升贵金属基电催化剂活性、选择性和稳定性的有效途径[1-3]。本报告从化学成分复合和结构复合两条途径着手,介绍核壳、异质和铃铛型贵金属基纳米异质结构材料的制备、表征和电催化应用,并对异质结构纳米材料中的电子耦合及晶格应变等可调控纳米材料催化性能的物理效应进行详细阐述,揭示纳米材料中的一些新规律、新现象和新特性。
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二甲醚(DME)是继甲醇之后又一种潜在的、非石油路线的化工原料.其可通过煤炭、生物质及天然气基合成气一步法制得,也可由甲醇脱水制取.DME 作为能源转化的重要平台化合物受到了越来越多的的重视.
金属纳米催化剂的热稳定性和催化活性通常表现出此消彼长的跷跷板关系,这一现象在纳米金催化剂上尤为显著。三十多年前,小尺寸(1-5nm)金纳米粒子在低温下优异的催化CO 氧化活性的发现,曾一度让人惊艳,刷新了人们对化学惰性金的催化性能乃至纳米催化的认识,并兴起了金催化的“淘金热”。