Aqueous Phase Reforming over Platinum Catalysts on Doped Carbon Supports: Exploring Platinum–Heteroatom Interactions

铂金 催化作用 杂原子 水溶液 碳纤维 相(物质) 化学 无机化学 材料科学 有机化学 戒指(化学) 复合数 复合材料
作者
Monica Pazos Urrea,Simon Meilinger,Felix Herold,Jithin Gopakumar,Enrico Tusini,Andrea De Giacinto,Anna Zimina,Jan‐Dierk Grunwaldt,De Chen,Magnus Rønning
出处
期刊:ACS Catalysis [American Chemical Society]
卷期号:14 (6): 4139-4154 被引量:8
标识
DOI:10.1021/acscatal.3c05385
摘要

A series of platinum catalysts supported on carbon nanofibers with various heteroatom dopings were synthesized to investigate the effect of the local platinum environment on the catalytic activity and selectivity in aqueous phase reforming (APR) of ethylene glycol (EG). Typical carbon dopants such as oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, and boron were chosen based on their ability to bring acidic or basic functional groups to the carbon surface. In situ X-ray absorption spectroscopy (XAS) was used to identify the platinum oxidation state and platinum species formed during APR of EG through multivariate curve resolution alternating least-squares analysis, observing differences in activity, selectivity, and platinum local environment among the catalysts. The platinum-based catalyst on the nitrogen-doped carbon support demonstrated the most favorable properties for H2 production due to high Pt dispersion and basicity (H2 site time yield 22.7 h-1). Direct Pt-N-O coordination was identified by XAS in this catalyst. The sulfur-doped catalyst presented Pt-S contributions with the lowest EG conversion rate and minimal production of the gas phase components. Boron and phosphorus-doped catalysts showed moderate activity, which was affected by low platinum dispersion on the carbon support. The phosphorus-doped catalyst showed preferential selectivity to alcohols in the liquid phase, associated with the presence of acid sites and Pt-P contributions observed under APR conditions.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
刚刚
刚刚
崔凯完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
2秒前
司空悒完成签到,获得积分0
2秒前
2秒前
22222发布了新的文献求助10
3秒前
美好斓发布了新的文献求助10
3秒前
柚子发布了新的文献求助10
5秒前
口味虾发布了新的文献求助10
5秒前
小刘发布了新的文献求助10
5秒前
任性映秋发布了新的文献求助10
5秒前
7秒前
粥游天下完成签到,获得积分10
7秒前
科研通AI6应助优美的雁丝采纳,获得10
8秒前
hhh发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
9秒前
700w完成签到 ,获得积分0
9秒前
小磊子完成签到,获得积分10
10秒前
荆月竹完成签到,获得积分10
11秒前
ljloveljj关注了科研通微信公众号
12秒前
钢笔发布了新的文献求助10
12秒前
sevenseven完成签到,获得积分10
12秒前
Orange应助小刘采纳,获得10
12秒前
传奇3应助luckyhan采纳,获得10
13秒前
笑点低的语蕊完成签到,获得积分20
13秒前
N1发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
Anima应助物理陈老师采纳,获得10
15秒前
科目三应助平淡映易采纳,获得10
15秒前
完美世界应助果粒程采纳,获得10
15秒前
16秒前
霸气的香菇完成签到 ,获得积分10
17秒前
紫色奶萨完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
tree发布了新的文献求助10
19秒前
所所应助任性映秋采纳,获得10
19秒前
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
Fermented Coffee Market 2000
微纳米加工技术及其应用 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life 4th Edition 500
Vertebrate Palaeontology, 5th Edition 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 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 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5289641
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4441165
关于积分的说明 13826825
捐赠科研通 4323621
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373243
邀请新用户注册赠送积分活动 1368665
关于科研通互助平台的介绍 1332557