Enhancing both selectivity and coking-resistance of a single-atom Pd1/C3N4 catalyst for acetylene hydrogenation

乙炔 选择性 催化作用 乙烯 材料科学 石墨氮化碳 纳米颗粒 化学工程 光化学 化学 有机化学 纳米技术 光催化 工程类
作者
Xiaohui Huang,Yujia Xia,Yuanjie Cao,Xusheng Zheng,Haibin Pan,Junfa Zhu,Chao Ma,Hengwei Wang,Junjie Li,Rui You,Shiqiang Wei,Weixin Huang,Junling Lu
出处
期刊:Nano Research [Springer Nature]
卷期号:10 (4): 1302-1312 被引量:237
标识
DOI:10.1007/s12274-016-1416-z
摘要

Selective hydrogenation is an important industrial catalytic process in chemical upgrading, where Pd-based catalysts are widely used because of their high hydrogenation activities. However, poor selectivity and short catalyst lifetime because of heavy coke formation have been major concerns. In this work, atomically dispersed Pd atoms were successfully synthesized on graphitic carbon nitride (g-C3N4) using atomic layer deposition. Aberration-corrected high-angle annular dark-field scanning transmission electron microscopy (HAADF-STEM) confirmed the dominant presence of isolated Pd atoms without Pd nanoparticle (NP) formation. During selective hydrogenation of acetylene in excess ethylene, the g-C3N4-supported Pd NP catalysts had strikingly higher ethylene selectivities than the conventional Pd/Al2O3 and Pd/SiO2 catalysts. In-situ X-ray photoemission spectroscopy revealed that the considerable charge transfer from the Pd NPs to g-C3N4 likely plays an important role in the catalytic performance enhancement. More impressively, the single-atom Pd1/C3N4 catalyst exhibited both higher ethylene selectivity and higher coking resistance. Our work demonstrates that the single-atom Pd catalyst is a promising candidate for improving both selectivity and coking-resistance in hydrogenation reactions.
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
顺利的曼寒完成签到 ,获得积分10
刚刚
王倩发布了新的文献求助20
刚刚
小胖完成签到 ,获得积分10
1秒前
liu完成签到,获得积分10
1秒前
小华乂跤417完成签到,获得积分10
2秒前
执意完成签到 ,获得积分10
2秒前
2秒前
汤翔完成签到,获得积分10
2秒前
微雨若,,完成签到 ,获得积分10
3秒前
dolphin完成签到,获得积分10
5秒前
小马甲应助嘻嘻哈哈哈哈采纳,获得10
5秒前
可爱的函函应助gejun采纳,获得10
5秒前
wzy完成签到,获得积分10
6秒前
慕青应助笑点低的飞扬采纳,获得10
6秒前
6秒前
M1982完成签到,获得积分10
7秒前
高兴断秋完成签到,获得积分10
7秒前
Leo完成签到,获得积分10
8秒前
wyuanhu完成签到,获得积分10
9秒前
学术骗子小刚完成签到,获得积分0
9秒前
Fiona完成签到 ,获得积分10
9秒前
SQXT应助Explorer3号采纳,获得100
10秒前
Zhang_BY完成签到 ,获得积分10
10秒前
青木聪聪完成签到,获得积分10
10秒前
二手的科学家完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
苒苒完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI2S应助Leo采纳,获得10
13秒前
肆月完成签到 ,获得积分10
13秒前
淳于白凝完成签到,获得积分10
15秒前
老宇126完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
coco完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
爆米花应助冰糕采纳,获得10
18秒前
18秒前
科研小白完成签到 ,获得积分10
19秒前
无花果应助聪明的傲白采纳,获得10
20秒前
gejun发布了新的文献求助10
21秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Востребованный временем 2500
Aspects of Babylonian celestial divination : the lunar eclipse tablets of enuma anu enlil 1500
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 1000
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
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 3455774
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3051058
关于积分的说明 9023842
捐赠科研通 2739691
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1502922
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 694646
邀请新用户注册赠送积分活动 693451