研究人员在多孔单晶结构中构建孤立的活性位点

多孔单晶整体催化材料具有清晰的晶格结构、长程有序的晶格结构、精确的化学成分、无序互联的欧洲杯足球竞彩孔结构和清晰的表面组成。

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这些特性有助于形成连续的高畸变的活性表面和精细的活性结构。分析不同实际催化反应的催化机理和表面结构具有重要意义。

由福建省物质结构研究所的谢魁教授为首的研究小组中国科学院欧洲杯线上买球新近开发的多孔单晶锰2O3.和锰3.O4厘米尺度的巨石,形成清晰的表面结构。他们限制了在晶格中扭曲表面Mn位点上原子分散的Pt,从而在多孔单晶结构中形成孤立的活性位点。

研究人员展示了显著改善的晶格氧的活化与孤立的铂离子在晶格中明确的表面在局部结构。这项研究发表在CCS化学日报》。

首先,该团队开发了(014)MnCO的母单晶3.和(001)锰2P2O7,通过晶格重建方法消除周期性目标原子P-O或C-O结构,将Mn-O单晶的骨架结构重建为介孔单晶。

在较高的温度下,晶化过程中晶格结构的重建将导致相互连通的孔隙形成。碳酸盐母晶和磷酸盐单晶向氧化物单晶晶格的收缩是孔隙结构和孔隙度形成的主要原因。

此外,研究小组还限制了多孔锰顶层Mn位置上的孤立铂2O3.和锰3.O4使用原子层沉积技术的晶格中的单晶体。高敏低能离子散射光谱(HS-LEIS)表明,Pt在多孔单晶的顶层有效沉积。

通过计算分离铂的扩展x射线吸收精细结构谱的k3权重的傅里叶变换1/ PSC-Mn3.O4在美国,研究人员发现Pt-O配位的径向分布约为1.62 Å。同时,在2-3 Å左右未观察到Pt-Pt分布。

通过x射线吸收的近边结构测量,证实了分离Pt物种的价态位于Pt之间0和葡4+在PSC-Mn的顶层3.O4.Cs-HRTEM图像与晶格结构的对比分析有助于阐明PtO的配位结构1.5和美国专利商标局1.4活跃的网站。

研究人员构建了分离的、精细结构的PtO活性中心1.4和美国专利商标局1.5与Pt离子连接的晶格氧在局部结构中更容易被激活,表面氧交换系数约增加7 ~ 8倍。

研究小组演示了在65°C的空气中CO完全氧化而没有任何降解,即使在多孔单晶块操作300小时后也是如此。

本研究为改性一氧化碳提供了一种有效的途径2通过开发单一类型的活性位点和稳定关键中间体的氢键来实现电还原选择性,从而通过使用导电框架材料提高电流密度。欧洲杯足球竞彩

期刊引用:

Lin, G., et al.(2021)在多孔单晶氧化单体表面识别和工程活性位点,以提高催化活性和稳定性。CCS化学doi.org/10.31635/ccschem.021.202000740

来源:https://english.cas.cn/

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