Oxidación catalítica de CO sobre nanopartículas de Au cargadas de un compuesto nanoporoso de fosfato de níquel
Autores: Xiaonan, Leng; Dantong, Zhou; Tong, Gao; Zhi, Chen; Qiuming, Gao
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2015
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ingeniería y Tecnología
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Citaciones: Sin citaciones
Se prepara un compuesto de Au/fosfato de níquel-5 (Au/VSB-5) con una carga de metal noble del 1,43 % en peso utilizando nanocristales microporosos de VSB-5 como soporte. La reacción de oxidación del monóxido de carbono (CO) se lleva a cabo sobre la muestra con varios ciclos catalíticos. La conversión completa del CO se consigue a 238°C sobre el catalizador en el primer ciclo catalítico. La actividad catalítica mejoró mucho en el segundo ciclo, alcanzándose la conversión completa a 198°C y conservándose para los demás ciclos. Se llevan a cabo una serie de experimentos como difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), espectroscopía ultravioleta-visible (UV-vis) y espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) para caracterizar los catalizadores antes y después de la reacción y estudiar los factores que influyen en esta promoción en el segundo ciclo.
Descripción
Se prepara un compuesto de Au/fosfato de níquel-5 (Au/VSB-5) con una carga de metal noble del 1,43 % en peso utilizando nanocristales microporosos de VSB-5 como soporte. La reacción de oxidación del monóxido de carbono (CO) se lleva a cabo sobre la muestra con varios ciclos catalíticos. La conversión completa del CO se consigue a 238°C sobre el catalizador en el primer ciclo catalítico. La actividad catalítica mejoró mucho en el segundo ciclo, alcanzándose la conversión completa a 198°C y conservándose para los demás ciclos. Se llevan a cabo una serie de experimentos como difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), espectroscopía ultravioleta-visible (UV-vis) y espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) para caracterizar los catalizadores antes y después de la reacción y estudiar los factores que influyen en esta promoción en el segundo ciclo.