“多相催化”分类档案

钯纳米网-绿色化学的好消息新利手机客户端

特别行政区一个高斯是催化科学与技术的客座网络作者。新利手机客户端她目前在罗伊斯顿的Johnson Matthey公司工作,英国。

多孔碳纳米结构是一种优良的催化剂载体,特别是对于钯等贵金属的纳米颗粒。

朱麦永及其同事合著的一篇论文,在中国,描述了使用pre-synthesisedα-Fe2O3.纳米颗粒作为模板,形成中空碳纳米网,钯纳米结构沉积在其上原位precipitation-reduction过程。空心纳米网结构的优点是可以获得更高的催化剂负载,可能导致对目标反应的更大的活跃性。

纳米空心炭载体上钯催化剂的形成示意图

研究人员测试了他们支持的钯催化剂铃木和赫克偶联反应,虽然取代基的转化率往往低于未取代基,但具有良好的收率。这些反应也可以在水中进行——这对“绿色”化学来说是个好消息。新利手机客户端

与固体碳球支架相比,纳米网负载型催化剂的钯负载稍高,催化性能较好。

该小组还通过实验方法证实,反应确实是由负载的钯催化的,而不是由任何浸出的钯在溶液中催化的。催化剂可以回收,尽管活动有所减少。分析表明赫克反应之后,特别是,钯纳米颗粒有明显的聚集,被认为是由于温度效应,以及纳米碳结构的变形。

阅读更多关于这项工作的细节催化科学与技术新利手机客户端:

赤铁矿纳米颗粒模板化空心碳纳米网负载钯纳米颗粒:制备及作为高效可回收催化剂的应用
朱镕基,许应王Chengjiao王魏丽和郭旺调
Catal。科学。抛光工艺。2013年,3.952 - 961,DOI: 10.1039 / C2CY20562A

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这是“刚刚好”-纳米颗粒大小的影响一氧化碳甲烷化

代表阮田源发帖,催化科学与技术的网络作者新利手机客户端

阮阮(Tien Nguyen)正在北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)大卫•尼凯维奇(David Nicewicz)的研究小组攻读博士学位。美国。她目前的研究方向是利用光催化技术对烯烃进行反马氏尼科夫氢胺化反应

5月8日th2013年,美国国家海洋和大气管理局莫纳罗亚天文台录得一氧化碳的日平均浓度2 超过400ppm,这是自人类出现以来的最高纪录。随着二氧化碳浓度继续以惊人的速度增长,许多实验室正在从事替代能源研究,以减轻这一问题。

一种是甲烷化反应,合成气(CO + H ?2)到合成天然气(CH4)。由于燃烧天然气所释放的二氧化碳比化石燃料少30-45%,因此这种反应备受关注。

在这篇文章中,研究人员评估一系列α-Al2O3.-各种镍颗粒大小的负载镍催化剂(5-10,10-20和20- 35nm)的催化效率。在高温下(300 - 600°C),环境压力和高西沃特(重量每小时空速24万毫升/克/小时),尺寸为10- 20nm的Ni颗粒CO转化率最高,CH4产量和周转频率,以及最低的碳沉积。

他们假设更小的镍粒子表现出更多的碳沉积是因为它们有更多暴露的阶梯边缘,哪个更容易受到这种构造的影响。他们还提出,镍粒子过大可能导致碳纳米纤维的不良生长。确定了最佳Ni粒径后,CO甲烷化反应的下一步进展在于提高催化剂的稳定性。

阅读本文:

镍纳米颗粒大小的影响在Ni /α-Al2O3.CO甲烷化反应在合成天然气生产中的应用
Jiajian高,Chunmiao贾庆林,基础上,Fangna顾,苏广文、徐广文

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一种用于工业合成乳酸的绿色鸡尾酒

代表什莉莎·巴特发帖

乳酸是一种用途广泛的化学物质,化妆品和化学工业。它们通常由己糖和三糖的酸催化反应制备,一个这样的三糖。人们发现,在生产生物柴油的过程中,多余的甘油作为副产品被生产出来。甘油是一种极具潜力的可再生原料,可用于乳酸等各种附加值产品的生产。

到目前为止,碱催化剂还没有被研究过,除了利用氢氧化钠/氢氧化钾等碱金属催化剂将甘油水热转化为乳酸。该方法存在反应条件苛刻(温度过高、强碱过量,对可溶性碱金属乳酸盐(过量催化剂)的分离是非常不经济的。作为这个问题的解决方案,格拉茨理工大学的科学家,奥地利提出了一种“绿色”的方法,通过混合a来工业合成乳酸鸡尾酒二羟基丙酮氢氧化钙

甘油变成乳酸

很少的可溶性氢氧化钙通过简单的机械过滤,易于去除多余的催化剂,是一种非常经济和工业友好的方法。鸡尾酒的另一种成分二羟基丙酮-容易通过微生物氧化甘油的高产量,从而减轻了生物柴油行业的甘油负担。

本文讨论了氢氧化钡等多种土金属氢氧化物的催化作用,氢氧化钙和氢氧化镁对二羟基丙酮乳酸生成的影响。筛选研究表明,氢氧化钙具有很强的螯合性,对乳酸的形成具有很强的选择性。通过力学和动力学研究,探讨了碱土金属催化乳酸形成的机理,提出了乳酸合成的两种主要途径。结果表明,温度差异对反应的选择有重要影响。还有很多其他的研究,比如催化剂浓度的影响,进料浓度,温度的变化提供了一个详细的见解,以合成乳酸从二羟丙酮。

奥地利科学家所做的广泛研究,不仅为乳酸工业合成这一谜题提供了潜在的解决方案,但也提供了一种方法来回收多余的甘油成为高价值的产品,如乳酸。

为了了解绿色鸡尾酒是如何成为一种工业上可行的乳酸合成方法的,读这篇文章:

二羟基丙酮合成乳酸:碱土金属氢氧化物的应用
Susanne Lux和Matthaus Siebenhofer
Catal。科学。抛光工艺,2013年,DOI:10.1039 / c3cy20859a

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利用遗传算法提高太阳能电池的转换效率

在基于cuins2的太阳能电池中加入Ga可以提高转换效率池田茂和大阪大学的同事们,日本,有证据证明使用喷雾热解制CuInS是简单有效的吗2在这种高温下使用太阳能电池催化科学与技术新利手机客户端paper.  The effect of Ga-doping on structural properties related to photovoltaic and photoelectrochemical properties were investigated.  Download the manuscript today to find out more…

制造立方寸2和铜(Ga)2薄膜经简易喷雾热解及其光电化学性质
池田茂、野垣美则、久间惠民、古纳湾古纳湾、原田隆和松村道夫
Catal。科学。抛光工艺。,2013
DOI:10.1039 / C3CY00020F

这篇文章是今年晚些时候出版的光催化主题文章的一部分。

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催化剂不再高贵

The emission of volatile organic compounds (VOCs) has has been a HOT topic in recent years due to their notorious implication in ozone layer depletion and the formation of ground level ozone.  A specific type of VOC,Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) are also known to be carcinogenic.  Catalytic oxidation has been utilised as one of the most effective ways to remove unwanted contaminants such as these,然而,这通常涉及昂贵的贵金属。在转向金属氧化物等替代材料的过程中,高度活跃的首席执行官2最近已被应用于上述反应,一氧化碳氧化和煤烟燃烧-然而,由于其热稳定性差,被工业广泛采用。

甲苯燃烧用氧化锆负载铈基混合氧化物催化剂的高热稳定性

et al。开发了一个简单的,廉价有效的热稳定性解决方案,通过加载混合CeO2ZrO上的氧化物2对甲苯的催化燃烧进行了研究2载体不仅可以稳定催化剂的表面活性结构,而且可以提高催化剂的氧化还原效率2流动性。

阅读更多关于这些催化剂的潜力下载全文免费载于:

负载在ZrO上的铈基混合氧化物催化剂具有较高的热稳定性2对甲苯燃烧
韩枫,周颖,韩文峰,黄海峰,陈燕飞
Catal。科学。抛光工艺。,2013年,之前的文章
DOI: 10.1039 / C3CY20754D

你也可能对相关文章感兴趣:

高活性介孔铜掺杂氧化铈催化剂用于多芳烃污染物的全氧化
亚松森阿兰达,埃尔韦拉Aylon,本杰明Solsona,雷蒙Murillo,安娜玛丽亚Mastral,大卫·R。Sellick,Agouram说,托马斯加西亚和斯图尔特H。泰勒
化学。Commun,2012年,48,4704 - 4706
DOI: 10.1039 / C2CC31206A

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纳米金能促进乌尔曼反应

印度化学技术研究所的研究人员将金纳米颗粒催化的C-C键形成反应扩展到乌尔曼反应。

乌尔曼反应是合成biaryls的老方法——它通过过渡金属催化剂(传统上是铜)将两个芳基卤化物耦合在一起。

作者所采用的非均相催化体系是利用稳定在商用纳米晶氧化镁上的金纳米颗粒。

现在下载这篇文章,阅读更多关于这项工作:

金纳米粒子催化芳基碘的乌尔曼偶联稳定在纳米晶氧化镁上
凯亚•Layek,H。Maheswaran和M。Lakshmi Kantam

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结晶微孔材料合成的新趋势

微孔材料有着广泛的应用,工业上用作催化剂,分子筛和离子交换器,沸石是一类重要的微孔材料,在近代产生了大量的学术和工业兴趣。的正式认可框架类型超过200种国际沸石协会结构委员会,化学结构和功能也有很大的多样性。

这是Roberto Millini的热门观点et al。概述了沸石领域的最新发展,专注于创新领域,如合成过程,框架组成,混合材料和形态。

本文可免费下载,但只有在有限的时间内........................截至2013年1月催化新利手机客户端科学与技术只供订阅使用。

结晶微孔材料合成的新趋势
朱塞佩Bellussi,安吉拉•Carati卡特琳娜·里佐和罗伯托·米利尼
Catal。科学。抛光工艺,2013年,之前的文章
DOI: 10.1039 / C2CY20510F

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用石墨氧化物充分利用沸石

亚历山大·托德和克里斯托弗Bielawski来自德克萨斯大学,在奥斯汀已经将沸石和石墨氧化物结合起来,以增强它们在脱水酒精时的催化活性。

虽然两种催化剂都可以单独使用,该研究小组观察到催化剂串联使用时的协同作用。

质子沸石(其中H+为反阳离子)通常由铵离子交换前驱体的离子交换或高温煅烧制备,虽然离子交换对于低硅含量的沸石(如NaY沸石)并不是真正可行的。然而,Bielawski发现,在石墨氧化物的帮助下,NaY沸石可以不经过任何一步制备。

研究人员提出H+当石墨氧化物分散在与钠交换的溶剂中时,它是否被释放+离子在沸石中生成质子形式。发现石墨氧化物-沸石二重石催化二次脱水,叔醇和一次脂肪族醇转化成相应的烯烃产物,具有非常有利的转化率。

下载催化科学与技术新利手机客户端文章现在为更多细节…

氧化石墨活化沸石NaY:在酒精脱水中的应用
亚历山大·D。托德和克里斯托弗W。Bielawski

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序贯合成集成催化剂-无需提纯

西班牙科学家发明了一种提高合成有机反应产量的新方法。

对于具有多个反应步骤的合成来说,一锅合成似乎是一个有吸引力的选择,但试剂并不总是相容的,导致产量严重下降。采用了另一种顺序方法,允许使用几种不同的多相催化剂,以比传统方法高得多的收率制备目标化合物。每一步后对催化剂进行简单的过滤,对粗混合物进行处理,依次进行三次反应。

听起来是个好主意?阅读这篇文章获取更多信息…

多相催化剂在复杂合成路线中的整合:a (Knoevenagel + Mukaiyama-Michael +加氢+酯交换)序列与一锅反应的顺序
J M Fraile等,Catal。科学。抛光工艺。,2012年,DOI:10.1039 / c2cy20442h

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钯浸出的理论研究

中国科学家的合作,德国和新加坡利用计算模型研究了一氧化碳环境下钯的浸出过程。

固体催化剂的失活是化学工业和其他催化应用中的一个重要问题。失活的原因之一是由于反应介质的腐蚀或浸出而失去活性组分。

研究小组发现,活性金属成分的损失是由催化剂表面的结构和一氧化碳的压力(覆盖)决定的。他们的结论是,Pd的浸出很可能是在普通的催化条件下进行的。

要了解发生这种情况的拟议机制,现在读这篇文章……

钯在CO气氛中浸出的理论研究
C.-R。常et al。,Catal。科学。抛光工艺。,2012

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