亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ethanol Dehydrogenation over Copper-Silica Catalysts: From Sub-Nanometer Clusters to 15 nm Large Particles

脱氢 催化作用 乙醛 X射线光电子能谱 物理吸附 无机化学 粒径 吸附 材料科学 纳米颗粒 化学工程 化学 乙醇 纳米技术 有机化学 物理化学 冶金 工程类
作者
Tomáš Pokorný,Vít Vykoukal,Petr Macháč,Z. Moravec,Nicola Scotti,Pavla Roupcová,Kateřina Karásková,Aleš Stýskalík
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:11 (30): 10980-10992 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.2c06777
摘要

Non-oxidative ethanol dehydrogenation is a renewable source of acetaldehyde and hydrogen. The reaction is often catalyzed by supported copper catalysts with high selectivity. The activity and long-term stability depend on many factors, including particle size, choice of support, doping, etc. Herein, we present four different synthetic pathways to prepare Cu/SiO2 catalysts (∼2.5 wt % Cu) with varying copper distribution: hydrolytic sol-gel (sub-nanometer clusters), dry impregnation (A̅ = 3.4 nm; σ = 0.9 nm and particles up to 32 nm), strong electrostatic adsorption (A̅ = 3.1 nm; σ = 0.6 nm), and solvothermal hot injection followed by Cu particle deposition (A̅ = 4.0 nm; σ = 0.8 nm). All materials were characterized by ICP-OES, XPS, N2 physisorption, STEM-EDS, XRD, RFC N2O, and H2-TPR and tested in ethanol dehydrogenation from 185 to 325 °C. The sample prepared by hydrolytic sol-gel exhibited high Cu dispersion and, accordingly, the highest catalytic activity. Its acetaldehyde productivity (2.79 g g-1 h-1 at 255 °C) outperforms most of the Cu-based catalysts reported in the literature, but it lacks stability and tends to deactivate over time. On the other hand, the sample prepared by simple and cost-effective dry impregnation, despite having Cu particles of various sizes, was still highly active (2.42 g g-1 h-1 acetaldehyde at 255 °C). Importantly, it was the most stable sample out of the studied materials. The characterization of the spent catalyst confirmed its exceptional properties: it showed the lowest extent of both coking and particle sintering.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
1秒前
俭朴蜜蜂发布了新的文献求助10
2秒前
lalala应助春雷采纳,获得10
4秒前
烟花应助小吴采纳,获得10
14秒前
23秒前
24秒前
小吴发布了新的文献求助10
27秒前
戴哈哈发布了新的文献求助10
29秒前
34秒前
科研通AI5应助Marciu33采纳,获得10
38秒前
点点zzz发布了新的文献求助20
40秒前
爱吃芒果果儿完成签到 ,获得积分10
48秒前
英俊的铭应助点点zzz采纳,获得30
50秒前
有热心愿意完成签到,获得积分10
54秒前
1分钟前
1分钟前
慕青应助昂莫达采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
林非鹿完成签到,获得积分10
1分钟前
调研昵称发布了新的文献求助10
1分钟前
潇洒绿蕊完成签到,获得积分10
1分钟前
归海梦岚完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
时光过客应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
浦肯野应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
以太发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
昂莫达发布了新的文献求助10
1分钟前
hehehe发布了新的文献求助10
1分钟前
852应助忧伤的鲜花采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
巨型肥猫发布了新的文献求助10
2分钟前
hehehe完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 700
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3484408
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3073433
关于积分的说明 9130940
捐赠科研通 2765049
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1517559
邀请新用户注册赠送积分活动 702147
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 701156