亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Ethanol Dehydrogenation over Copper-Silica Catalysts: From Sub-Nanometer Clusters to 15 nm Large Particles

脱氢 催化作用 乙醛 X射线光电子能谱 物理吸附 无机化学 粒径 吸附 材料科学 纳米颗粒 化学工程 化学 乙醇 纳米技术 有机化学 物理化学 冶金 工程类
作者
Tomáš Pokorný,Vít Vykoukal,Petr Macháč,Z. Moravec,Nicola Scotti,Pavla Roupcová,Kateřina Karásková,Aleš Stýskalík
出处
期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering [American Chemical Society]
卷期号:11 (30): 10980-10992 被引量:17
标识
DOI:10.1021/acssuschemeng.2c06777
摘要

Non-oxidative ethanol dehydrogenation is a renewable source of acetaldehyde and hydrogen. The reaction is often catalyzed by supported copper catalysts with high selectivity. The activity and long-term stability depend on many factors, including particle size, choice of support, doping, etc. Herein, we present four different synthetic pathways to prepare Cu/SiO2 catalysts (∼2.5 wt % Cu) with varying copper distribution: hydrolytic sol-gel (sub-nanometer clusters), dry impregnation ( = 3.4 nm; σ = 0.9 nm and particles up to 32 nm), strong electrostatic adsorption ( = 3.1 nm; σ = 0.6 nm), and solvothermal hot injection followed by Cu particle deposition ( = 4.0 nm; σ = 0.8 nm). All materials were characterized by ICP-OES, XPS, N2 physisorption, STEM-EDS, XRD, RFC N2O, and H2-TPR and tested in ethanol dehydrogenation from 185 to 325 °C. The sample prepared by hydrolytic sol-gel exhibited high Cu dispersion and, accordingly, the highest catalytic activity. Its acetaldehyde productivity (2.79 g g-1 h-1 at 255 °C) outperforms most of the Cu-based catalysts reported in the literature, but it lacks stability and tends to deactivate over time. On the other hand, the sample prepared by simple and cost-effective dry impregnation, despite having Cu particles of various sizes, was still highly active (2.42 g g-1 h-1 acetaldehyde at 255 °C). Importantly, it was the most stable sample out of the studied materials. The characterization of the spent catalyst confirmed its exceptional properties: it showed the lowest extent of both coking and particle sintering.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
2秒前
wanci应助adam采纳,获得10
28秒前
汉堡包应助若离采纳,获得30
34秒前
丘比特应助文继遥采纳,获得10
40秒前
43秒前
慕青应助xlxu采纳,获得10
45秒前
若离发布了新的文献求助30
46秒前
47秒前
48秒前
科研通AI5应助sky采纳,获得10
50秒前
JHY发布了新的文献求助10
50秒前
54秒前
sweets完成签到,获得积分10
1分钟前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
三更笔舞完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小鸟芋圆露露完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
adam发布了新的文献求助10
1分钟前
风华正茂完成签到 ,获得积分10
1分钟前
alan完成签到 ,获得积分0
1分钟前
ele_yuki完成签到,获得积分10
1分钟前
bkagyin应助JHY采纳,获得10
1分钟前
lmk完成签到 ,获得积分10
1分钟前
yanzilin完成签到 ,获得积分10
1分钟前
vagary完成签到,获得积分10
1分钟前
Dasha完成签到,获得积分10
1分钟前
zmx完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
文继遥发布了新的文献求助10
2分钟前
adam完成签到 ,获得积分10
2分钟前
饼子发布了新的文献求助10
2分钟前
许安发布了新的文献求助10
2分钟前
顺利山柏完成签到 ,获得积分10
2分钟前
sky完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
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
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
A Half Century of the Sonogashira Reaction 1000
Artificial Intelligence driven Materials Design 600
Investigation the picking techniques for developing and improving the mechanical harvesting of citrus 500
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 500
A Manual for the Identification of Plant Seeds and Fruits : Second revised edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5186254
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4371512
关于积分的说明 13612260
捐赠科研通 4223952
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2316748
邀请新用户注册赠送积分活动 1315371
关于科研通互助平台的介绍 1264471