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Flame-made ternary Pd-In2O3-ZrO2 catalyst with enhanced oxygen vacancy generation for CO2 hydrogenation to methanol

催化作用 材料科学 甲醇 三元运算 氧气 化学工程 无机化学 氧还原反应 化学 物理化学 有机化学 电化学 电极 计算机科学 工程类 程序设计语言
作者
Thaylan Pinheiro Araújo,Cecilia Mondelli,Mikhail Agrachev,Tangsheng Zou,Patrik O. Willi,Konstantin M. Engel,Robert N. Grass,Wendelin J. Stark,Оlga V. Safonova,Gunnar Jeschke,Sharon Mitchell,Javier Pérez-Ramı́rez
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:13 (1) 被引量:97
标识
DOI:10.1038/s41467-022-33391-w
摘要

Palladium promotion and deposition on monoclinic zirconia are effective strategies to boost the performance of bulk In2O3 in CO2-to-methanol and could unlock superior reactivity if well integrated into a single catalytic system. However, harnessing synergic effects of the individual components is crucial and very challenging as it requires precise control over their assembly. Herein, we present ternary Pd-In2O3-ZrO2 catalysts prepared by flame spray pyrolysis (FSP) with remarkable methanol productivity and improved metal utilization, surpassing their binary counterparts. Unlike established impregnation and co-precipitation methods, FSP produces materials combining low-nuclearity palladium species associated with In2O3 monolayers highly dispersed on the ZrO2 carrier, whose surface partially transforms from a tetragonal into a monoclinic-like structure upon reaction. A pioneering protocol developed to quantify oxygen vacancies using in situ electron paramagnetic resonance spectroscopy reveals their enhanced generation because of this unique catalyst architecture, thereby rationalizing its high and sustained methanol productivity.
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