Pd-loaded hierarchical titanosilicalite-1 catalysts on CO2 cycloaddition with epoxides: Experimental and DFT investigations

环氧氯丙烷 环加成 催化作用 微型多孔材料 环氧化物 介孔材料 X射线光电子能谱 化学 热液循环 溴化物 水热合成 溴化铵 吸附 材料科学 无机化学 核化学 化学工程 肺表面活性物质 高分子化学 有机化学 吸附 工程类 生物化学
作者
Chutima Tangku,Tinnakorn Saelee,Meena Rittiruam,Patcharaporn Khajondetchairit,Supareak Praserthdam,Wipark Anutrasakda,Yasutaka Kuwahara,Piyasan Praserthdam
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier]
卷期号:352: 141321-141321
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2024.141321
摘要

This work presents the synthesis of Pd-loaded microporous titanosilicalite-1 (Pd/TS-1) and Pd-loaded hierarchical titanosilicalite-1 (Pd/HTS-1) with abundant mesopores (2–30 nm) inside the framework via hydrothermal method using polydiallydimethyl ammonium chloride as the non-surfactant mesopore template. XRD, N2 sorption, FT-IR, FESEM-EDX, TEM, XPS, and DR-UV techniques were used to characterize the morphological and physicochemical properties of the synthesized materials. These materials were tested as heterogeneous catalysts, along with tetrapropylammonium bromide as co-catalyst, for cycloaddition reactions of CO2 with epoxides to produce cyclic carbonates. It was found that the epoxide conversions were influenced by acidity and pore accessibility of the catalysts. Using Pd/HTS-1 facilitated bulky substrates to access active sites, resulting in higher conversions than Pd/TS-1. Over 85 % conversions were achieved for at least five consecutive cycles without significant loss in catalytic activity. The interaction between the Pd active surfaces and epichlorohydrin (ECH) was further studied by DFT calculations. The existence of Pd(200) was more influential on adsorbing epichlorohydrin (ECH) and subsequent formation of dissociated ECH (DECH) intermediate than Pd(111) surface. However, Pd(111) was dominant in enhancing the activity of DECH species for capturing CO2. Therefore, the co-existence of Pd(200) and Pd(111) surfaces was needed for cycloaddition of CO2 with ECH.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
多情新蕾发布了新的文献求助10
1秒前
赘婿应助负责玉米采纳,获得10
1秒前
zjj970654859发布了新的文献求助20
2秒前
罗莹完成签到 ,获得积分10
2秒前
hyx9504完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
5秒前
慕青应助一一采纳,获得10
6秒前
li完成签到 ,获得积分10
6秒前
辛木完成签到 ,获得积分10
6秒前
小陈发布了新的文献求助10
8秒前
深情安青应助冷傲雪糕采纳,获得10
8秒前
niupt_lx发布了新的文献求助10
9秒前
顺心的惜蕊完成签到 ,获得积分10
9秒前
汉堡包应助周晓睿采纳,获得10
11秒前
12秒前
香蕉觅云应助towerman采纳,获得10
13秒前
14秒前
14秒前
15秒前
a111完成签到,获得积分10
18秒前
嘻哈哈发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
FashionBoy应助Yuanyuan采纳,获得10
20秒前
一一发布了新的文献求助10
20秒前
韩韩完成签到,获得积分10
21秒前
华仔应助孤独乐瑶采纳,获得10
21秒前
小陈发布了新的文献求助10
21秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
towerman完成签到,获得积分10
23秒前
复杂惜霜发布了新的文献求助10
24秒前
负责雨安发布了新的文献求助10
24秒前
丘比特应助一一采纳,获得30
25秒前
25秒前
无花果应助梦丽有人采纳,获得10
25秒前
towerman发布了新的文献求助10
25秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
25秒前
高分求助中
2025-2031全球及中国金刚石触媒粉行业研究及十五五规划分析报告 40000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Ägyptische Geschichte der 21.–30. Dynastie 2500
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
„Semitische Wissenschaften“? 1510
从k到英国情人 1500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5744738
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5421526
关于积分的说明 15350698
捐赠科研通 4884865
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2626222
邀请新用户注册赠送积分活动 1574975
关于科研通互助平台的介绍 1531792