Co3O4 Nanosheets Preferentially Growing (220) Facet with a Large Amount of Surface Chemisorbed Oxygen for Efficient Oxidation of Elemental Mercury from Flue Gas

X射线光电子能谱 氧气 光谱学 拉曼光谱 透射电子显微镜 扫描电子显微镜 面(心理学) 光致发光 材料科学 分析化学(期刊) 化学工程 化学 纳米技术 光学 光电子学 社会心理学 量子力学 五大性格特征 物理 工程类 复合材料 色谱法 有机化学 人格 心理学
作者
Hongda Zhu,Xinxin Song,Xiangkai Han,Xiaopeng Zhang,Junjiang Bao,Ning Zhang,Gaohong He
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:54 (14): 8601-8611 被引量:69
标识
DOI:10.1021/acs.est.0c03427
摘要

Oxygen vacancies can capture and activate gaseous oxygen, forming surface chemisorbed oxygen, which plays an important role in the Hg0 oxidation process. Fine control of oxygen vacancies is necessary and a major challenge in this field. A novel method for facet control combined with morphology control was used to synthesize Co3O4 nanosheets preferentially growing (220) facet to give more oxygen vacancies. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) results show that the (220) facet has a higher Co3+/Co2+ ratio, leading to more oxygen vacancies via the Co3+ reduction process. Density functional theory (DFT) calculations confirm that the (220) facet has a lower oxygen vacancy formation energy. Furthermore, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) results suggest that Co3O4 nanosheets yield more defects during the synthesis process. These results are the reasons for the greater number of oxygen vacancies in Co3O4 nanosheets, which is confirmed by electron energy loss spectroscopy (EELS), Raman spectroscopy, and photoluminescence (PL) spectroscopy. Therefore, Co3O4 nanosheets show excellent Hg0 removal efficiency over a wide temperature range of 100-350 °C at a high gas hourly space velocity (GHSV) of 180 000 h-1. Additionally, the catalytic efficiency of Co3O4 nanosheets is still greater than 83%, even after 80 h of testing, and it recovers to its original level after 2 h of in situ thermal treatment at 500 °C.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
Eureka完成签到 ,获得积分10
2秒前
xjcy应助雪白葵阴采纳,获得10
5秒前
福娃完成签到,获得积分10
7秒前
courage完成签到 ,获得积分10
11秒前
wei完成签到,获得积分10
11秒前
老王完成签到 ,获得积分10
12秒前
小孟吖完成签到 ,获得积分10
15秒前
东方欲晓完成签到 ,获得积分0
18秒前
你在教我做事啊完成签到 ,获得积分10
20秒前
长隆完成签到 ,获得积分10
23秒前
无解完成签到,获得积分10
24秒前
小花小宝和阿飞完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
大渣饼完成签到 ,获得积分10
27秒前
innocent完成签到,获得积分10
29秒前
龚问萍完成签到 ,获得积分10
31秒前
31秒前
lx完成签到,获得积分10
33秒前
yang完成签到 ,获得积分10
33秒前
啦啦啦啦啦啦完成签到 ,获得积分10
35秒前
JANE完成签到 ,获得积分10
36秒前
rice0601完成签到,获得积分10
38秒前
大力水手完成签到,获得积分10
38秒前
追寻念云完成签到 ,获得积分10
43秒前
小事完成签到 ,获得积分10
43秒前
务实曲奇完成签到,获得积分20
47秒前
violetlishu完成签到 ,获得积分10
48秒前
homer发布了新的文献求助10
49秒前
小糖完成签到 ,获得积分10
49秒前
刘汉淼发布了新的文献求助20
52秒前
hzl完成签到,获得积分10
53秒前
菠萝蜜完成签到,获得积分10
54秒前
skysleeper完成签到,获得积分10
56秒前
tsy完成签到 ,获得积分10
57秒前
wtt完成签到 ,获得积分10
58秒前
万能图书馆应助homer采纳,获得10
1分钟前
xkhxh完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ffyzsl完成签到,获得积分10
1分钟前
谢尔顿完成签到,获得积分10
1分钟前
爱撒娇的孤丹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
宽禁带半导体紫外光电探测器 388
Case Research: The Case Writing Process 300
Global Geological Record of Lake Basins 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3142849
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2793757
关于积分的说明 7807197
捐赠科研通 2450021
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1303576
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627016
版权声明 601350