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In Situ EPR Study of the Redox Properties of CuO–CeO2 Catalysts for Preferential CO Oxidation (PROX)

氧化还原 催化作用 电子顺磁共振 化学 氧烷 近程 X射线光电子能谱 无机化学 催化氧化 光化学 一氧化碳 光谱学 化学工程 有机化学 核磁共振 工程类 物理 量子力学
作者
Feng Ryan Wang,Robert Büchel,Anton Savitsky,Michal Zalibera,Daniel Widmann,Sotiris E. Pratsinis,Wolfgang Lubitz,Ferdi Schüth
出处
期刊:ACS Catalysis [American Chemical Society]
卷期号:6 (6): 3520-3530 被引量:114
标识
DOI:10.1021/acscatal.6b00589
摘要

Understanding the redox properties of metal oxide based catalysts is a major task in catalysis research. In situ electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy is capable of monitoring the change of metal ion valences and formation of active sites during redox reactions, allowing for the identification of ongoing redox pathways. Here in situ EPR spectroscopy combined with online gas analysis, supported by ex situ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray diffraction (XRD), X-ray absorption near edge structure (XANES), temporal analysis of product (TAP), and mass spectrometry (MS) studies, was utilized to study the redox behavior of CuO–CeO2 catalysts under PROX conditions (preferential oxidation of carbon monoxide in hydrogen). Two redox mechanisms are revealed: (i) a synergetic mechanism that involves the redox pair Ce4+/Ce3+ during oxidation of Cu0/Cu+ species to Cu2+ and (ii) a direct mechanism that bypasses the redox pair Ce4+/Ce3+. In addition, EPR experiments with isotopically enriched 17O2 established the synergetic mechanism as the major redox reaction pathway. The results emphasize the importance of the interactions between Cu and Ce atoms for catalyst performance. With the guidance of these results, an optimized CuO–CeO2 catalyst could be designed. A rather wide temperature operation window of 11 K (from 377 to 388 K), with 99% conversion efficiency and 99% selectivity, was achieved for the preferential oxidation of CO in a H2 feed.
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