Modification of Ammonia Decomposition Activity of Ruthenium Nanoparticles by N-Doping of CNT Supports

催化作用 纳米颗粒 材料科学 分解 无机化学 色散(光学) 兴奋剂 溴化物 化学工程 化学 纳米技术 有机化学 工程类 物理 光学 光电子学
作者
Tamsin Bell,Guowu Zhan,Ke‐Jun Wu,Hua Chun Zeng,Laura Torrente‐Murciano
出处
期刊:Topics in Catalysis [Springer Science+Business Media]
卷期号:60 (15-16): 1251-1259 被引量:60
标识
DOI:10.1007/s11244-017-0806-0
摘要

The use of ammonia as a hydrogen vector has the potential to unlock the hydrogen economy. In this context, this paper presents novel insights into improving the ammonia decomposition activity of ruthenium nanoparticles supported on carbon nanotubes (CNT) by nitrogen doping. Our results can be applied to develop more active systems capable of delivering hydrogen on demand, with a view to move towards the low temperature target of less than 150 °C. Herein we demonstrate that nitrogen doping of the CNT support enhances the activity of ruthenium nanoparticles for the low temperature ammonia decomposition with turnover frequency numbers at 400 °C of 6200 LH2 molRu −1 h−1, higher than the corresponding value of unmodified CNT supports under the same conditions (4400 LH2 molRu −1 h− 1), despite presenting similar ruthenium particle sizes. However, when the nitrogen doping process is carried out with cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) to enhance the dispersion of CNTs, the catalyst becomes virtually inactive despite the small ruthenium particle size, likely due to interference of CTAB, weakening the metal–support interaction. Our results demonstrate that the low temperature ammonia decomposition activity of ruthenium can be enhanced by nitrogen doping of the CNT support due to simultaneously increasing the support’s conductivity and basicity, electronically modifying the ruthenium active sites and promoting a strong metal–support interaction.
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
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
YC完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
3秒前
怡然晓兰完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
ZYT发布了新的文献求助10
4秒前
NexusExplorer应助wwz采纳,获得10
6秒前
Y哈哈哈发布了新的文献求助10
6秒前
饭好次吗发布了新的文献求助10
8秒前
852应助顺利的爆米花采纳,获得10
8秒前
刘艺涵完成签到 ,获得积分10
8秒前
alee发布了新的文献求助150
9秒前
hzq完成签到,获得积分10
10秒前
小陈完成签到,获得积分10
11秒前
西洲发布了新的文献求助30
11秒前
11秒前
一地狗粮完成签到,获得积分10
11秒前
14秒前
研友_8Y26PL完成签到,获得积分10
14秒前
巩志成应助ZYT采纳,获得10
15秒前
15秒前
小胖子想要大长腿完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
xzx完成签到,获得积分10
19秒前
科研通AI6.2应助byyyy采纳,获得10
19秒前
123应助砍柴少年采纳,获得10
20秒前
123应助砍柴少年采纳,获得10
20秒前
123应助砍柴少年采纳,获得10
20秒前
21秒前
wmbgmt完成签到,获得积分10
21秒前
hhhhhh发布了新的文献求助10
21秒前
NexusExplorer应助定雨寒采纳,获得10
21秒前
22秒前
Jasper应助饭好次吗采纳,获得10
22秒前
23秒前
24秒前
24秒前
25秒前
25秒前
26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
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Transdermal drug delivery systems market size report 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7642246
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9215276
关于积分的说明 19768170
捐赠科研通 7207528
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276327
关于科研通互助平台的介绍 2438079
邀请新用户注册赠送积分活动 2274072