Enhanced Hydrogenation Performance over Hollow Structured Co‐CoOx@N‐C Capsules

材料科学 催化作用 沸石咪唑盐骨架 化学工程 纳米材料基催化剂 纳米孔 碳纤维 氧化钴 热解 聚合物 纳米颗粒 金属有机骨架 纳米技术 吸附 化学 有机化学 复合材料 复合数 冶金 工程类
作者
Hao Tian,Xiaoyan Liu,Liubing Dong,Xiaomin Ren,Hao Liu,Cameron Alexander Hurd Price,Ying Li,Guoxiu Wang,Qihua Yang,Jian Liu
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:6 (22) 被引量:97
标识
DOI:10.1002/advs.201900807
摘要

Abstract It is desirable to design nonprecious metal nanocatalysts with high stability and catalytic performance for fine chemicals production. Here, a method is reported for the preparation of cobalt metal and cobalt oxide cores confined within nanoporous nitrogen‐doped hollow carbon capsules. Core–shell structured Zn/Co‐ZIF@polymer materials are fabricated through a facile coating polymer strategy on the surface of zeolitic imidazolate frameworks (ZIF). A series of hollow carbon capsules with cobalt metal and cobalt oxide are derived from a facile confined pyrolysis of Zn/Co‐ZIF@polymer. The hollow Co‐CoO x @N‐C capsules can prevent sintering and agglomeration of the cobalt nanoparticles and the nanoporous shell allows for efficient mass transport. The specific surface area and Co particle size are optimized through finely tuning the original Zn content in ZIF particles, thus enhancing overall catalytic activity. The yolk–shell structured Zn 4 Co 1 O x @carbon hollow capsules are shown to be a highly active and selective catalyst (selectivity >99%) for hydrogenation of nitrobenzene to aniline. Furthermore, Zn 4 Co 1 O x @carbon hollow particles show superior catalytic stability, and no deactivation after 8 cycles of reaction. The hollow Co‐CoO x @N‐C capsules may shed light on a green and sustainable catalytic process for fine chemicals production.
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
善学以致用应助奋斗夏旋采纳,获得10
刚刚
段落落发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
大力寄柔发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
JZa完成签到,获得积分10
3秒前
YZH123发布了新的文献求助10
3秒前
小马甲应助齐齐齐采纳,获得10
4秒前
hao完成签到,获得积分10
4秒前
紫菜完成签到,获得积分10
5秒前
CHINA_C13发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
Blue_Pig发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
BEST完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
科研通AI5应助NJU_Chanwell采纳,获得20
8秒前
段落落完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
zr237618发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
13秒前
zed完成签到,获得积分10
16秒前
Jasper应助生存还是文献采纳,获得10
17秒前
胡建鹏完成签到 ,获得积分10
17秒前
乐乐应助许win采纳,获得10
18秒前
小马完成签到 ,获得积分10
18秒前
研友_VZG7GZ应助zr237618采纳,获得10
18秒前
19秒前
不要讨好十三完成签到,获得积分10
19秒前
Blue_Pig完成签到,获得积分10
20秒前
光亮曼云发布了新的文献求助10
20秒前
哭泣科研民工完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
善学以致用应助DDD采纳,获得10
24秒前
泡芙不甜完成签到 ,获得积分10
24秒前
拼搏的澜发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
小二郎应助光亮曼云采纳,获得10
26秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Mechanistic Modeling of Gas-Liquid Two-Phase Flow in Pipes 2500
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 610
電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 141 巻, 11 号 510
Time Matters: On Theory and Method 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3559737
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3134233
关于积分的说明 9406103
捐赠科研通 2834272
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1557967
邀请新用户注册赠送积分活动 727812
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 716507