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地填写文献信息,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!

Boosting the catalytic activity of Pd-nanocatalysts by anchoring transition metal atoms on carbon supports for formic acid dehydrogenation

脱氢 纳米材料基催化剂 催化作用 材料科学 甲酸 过渡金属 化学工程 纳米颗粒 碳纤维 无机化学 化学 纳米技术 有机化学 复合材料 复合数 工程类
作者
Qiuju Wang,Tian‐You Zhou,Chunhui Wang,Longwei Li,Lianli Zou
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:659: 159875-159875 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2024.159875
摘要

Liquid formic acid (FA) dehydrogenation, which needs high-performance catalysts to generate green hydrogen at room temperature, is a promising chemical hydrogen storage technology that can replace fossil fuels in energy-related devices. In this work, a novel nanocatalyst with ultrafine palladium nanoparticles (NPs) immobilized on a transition metal atom-decorated carbon support was synthesized for the dehydrogenation of liquid FA. Via a hydrothermal of glucose and carbonitride with a following Co doping through a heat treatment process, porous carbons with evenly dispersed Co-sites on it were strategically achieved, which could be used as a support for immobilizing Pd NPs. The obtained Pd/NC-Co1% catalyst exhibited much superior catalytic activities to those samples without Co doping on the support (Pd/NC and PdCo1%/NC), showing an impressive turnover frequency of 3045 h−1 at 50 °C for FA dehydrogenation. Other transition metal species such as Fe- and Ni-decorated carbon nanocatalysts also showed an improved catalytic activity for FA dehydrogenation. This work not only provides an efficient method to synthesize nanocatalysts with ultrafine metal NPs but also demonstrates that highly dispersed metal atoms on the support can effectively affect the immobilized NPs, resulting in an enhancement of catalytic performance.

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
畅快的俊驰完成签到 ,获得积分10
刚刚
Prof.Z发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
5秒前
7秒前
7秒前
所所应助Raunio采纳,获得10
9秒前
苔苔发布了新的文献求助10
10秒前
sala发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
奋斗的迎彤完成签到 ,获得积分10
17秒前
bkagyin应助sala采纳,获得10
23秒前
科研通AI2S应助barry采纳,获得10
26秒前
苔苔完成签到,获得积分10
27秒前
31秒前
高8888888完成签到,获得积分10
38秒前
41秒前
44秒前
45秒前
凶狠的雅绿完成签到,获得积分10
47秒前
WULAVIVA完成签到,获得积分10
50秒前
慢波完成签到,获得积分10
51秒前
Moomba完成签到 ,获得积分10
54秒前
仇敌克星完成签到,获得积分10
54秒前
不一样的烟火完成签到,获得积分10
56秒前
所所应助这个好难下载啊采纳,获得10
57秒前
秋风之墩完成签到,获得积分10
59秒前
桐桐应助linxixi采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
六六完成签到,获得积分10
1分钟前
百世经纶一页书完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
强壮的美女完成签到,获得积分10
1分钟前
持卿发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
TT发布了新的文献求助10
1分钟前
TheGreat完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6534700
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8327828
关于积分的说明 17839699
捐赠科研通 5636174
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2934469
邀请新用户注册赠送积分活动 1910752
关于科研通互助平台的介绍 1769202