催化剂负责使化学反应迅速,更有效地进行。他们发现他们每天都在生产大多数化学物质,例如肥料,汽油甚至人造黄油。
问题是许多催化过程需要大量的能量,通常以热的形式产生有害的副产品。此外,这些产品中的大多数现在都是由化石燃料生产的。
科学家利哈伊大学在美国和加的夫大学,英国和加的夫大学在金和钯纳米颗粒的帮助下引入了双金属催化方法。欧洲杯猜球平台这可能导致为新的设计途径奠定基础,以使可再生生物衍生的化学药品和燃料更绿色。
这项合作的研究成果发表在《杂志》上自然。
涉及的研究作者来自Lehigh:化学与生物分子工程系的Steven McIntosh以及材料科学与工程系的Christopher Kiely;欧洲杯足球竞彩欧洲杯线上买球并从加的夫(Cardiff):格雷厄姆·哈钦斯(Graham J.
钯和黄金属于催化剂中最有希望的元素,用于将生物衍生的分子推向有用的化学物质。麦金托什解释说,诀窍是,对于升级过程中的各种反应步骤,每个元素都具有活动性。
在这种情况下,黄金似乎对酒精脱氢而活跃,但降低氧气似乎不活跃。钯是完全相反的。因此,麦金托什说,这些元素经常集成到单个颗粒中以制成“折衷”催化剂。欧洲杯猜球平台
麦金托什(McIntosh)和他的合作者在这两个元素的帮助下发现了双金属催化剂活性的意外增强,这些元素比每个元素通过电子传递通过电导支持互相“交谈”的粒子可取。欧洲杯猜球平台
研究人员表明,分离双金属碳支持的催化剂中存在的钯和金成分有助于它们达到的反应速率几乎是相当于等效合金催化剂的反应速率的两倍。
当两个不同类型的粒子放在导电支撑上以使电子传递之间的电子传递时,速率的速率急剧提高 - 分别分别的速率。欧洲杯猜球平台。阐明为什么发生这种情况需要进行大量非常彻底的研究,检查和回顾假设,直到我们得出本文中得出的结论。
史蒂文·麦金托什(Steven McIntosh),利哈伊大学化学与生物分子工程系
电催化和热催化汇集在一起以合作,以理解和设计新型催化剂系统。
这种混合方法意味着我们不仅可以了解支撑材料上的颗粒在哪里,还可以带来电化学技术来证明此过程的机制和驱动力欧洲杯足球竞彩欧洲杯猜球平台。
史蒂文·麦金托什(Steven McIntosh),利哈伊大学化学与生物分子工程系
这一突破可以为设计和理解类似的双金属催化剂系统奠定阶段,以实现广泛的反应。
它有可能改变专家考虑这些催化剂为许多应用的设计和创建的方式 - 在这种情况下,对于生物衍生的化学药品和燃料的绿色生产。
史蒂文·麦金托什(Steven McIntosh),利哈伊大学化学与生物分子工程系
期刊参考:
黄,X,等。(2022)AU – PD分离增强了酒精氧化的双金属催化。自然。doi.org/10.1038/S41586-022-04397-7。
资源:https://www1.lehigh.edu/