Lattice-Confined single cobalt atom in ZrO2 for propane non-oxidative dehydrogenation

脱氢 丙烷 格子(音乐) 氧化磷酸化 化学 Atom(片上系统) 材料科学 化学工程 无机化学 物理 有机化学 催化作用 计算机科学 工程类 并行计算 生物化学 声学
作者
Bohan Feng,Yicong Bao,Yuechang Wei,Dong Li,Jing Xiong,Zhen Zhao,Yunpeng Liu,Weiyu Song,Chunming Xu,Jian Liu
出处
期刊:Chemical Engineering Science [Elsevier BV]
卷期号:307: 121349-121349 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.ces.2025.121349
摘要

• Lattice-confined single atom Co-ZrO 2 catalyst was prepared by selective etching method. • Co single atoms exhibit better catalytic performance than polymerized CoO x species. • The highly dispersed Co atoms increase the Co-O-Zr sites and decrease harmful Co-O-Co sites compared with polymerized CoO x species. • The lattice-confined effect of ZrO 2 prevents deactivation of Co single atoms. The single atom sites have been identified as the optimal structure for structure-insensitive alkane dehydrogenation reaction. However, single atoms with high surface energy suffer from sintering deactivation due to high-temperature conditions. Herein, we report the single cobalt (Co) atoms confined by the ZrO 2 lattice for the propane non-oxidative dehydrogenation (PDH) reaction. Compared with surface Co species, the lattice-confined effect of ZrO 2 basement prevents the structural transformation of single Co atoms and enriches the active site of Co-O-Zr. The Co single-atom catalyst shows remarkable activity (1.58 mmol g -1 h −1 ) and achieves significantly more substantial regeneration stability than the catalysts with surface CoO x species. The research on lattice-confined Co-ZrO 2 catalysts provides a novel cognition for the lattice-confined effect and gives opportunities for the application of thermodynamically stable single-atom catalysts in the future.
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
shouz完成签到,获得积分10
1秒前
大个应助hahahaha采纳,获得10
3秒前
4秒前
Peeta应助科研通管家采纳,获得10
4秒前
laber应助科研通管家采纳,获得50
4秒前
爆米花应助Brave采纳,获得10
5秒前
YYMY2022完成签到,获得积分10
8秒前
畅快的小懒虫完成签到,获得积分10
9秒前
帅123完成签到 ,获得积分10
10秒前
12秒前
彭于晏应助青空采纳,获得10
14秒前
rover完成签到,获得积分10
14秒前
学者风范完成签到 ,获得积分10
18秒前
18秒前
LiXF完成签到,获得积分10
20秒前
小葡萄完成签到 ,获得积分10
21秒前
老迟到的小松鼠完成签到,获得积分0
24秒前
少卿发布了新的文献求助10
24秒前
zhangwenjie完成签到 ,获得积分10
26秒前
neu_zxy1991完成签到,获得积分10
32秒前
复杂曼梅完成签到,获得积分10
32秒前
32秒前
hanhou完成签到,获得积分10
35秒前
复杂曼梅发布了新的文献求助10
36秒前
达尔文1完成签到 ,获得积分10
44秒前
Qinzhiyuan1990完成签到 ,获得积分10
44秒前
詹姆斯哈登完成签到,获得积分10
50秒前
达尔文完成签到 ,获得积分10
51秒前
52秒前
55秒前
Brave发布了新的文献求助10
57秒前
58秒前
水本无忧87完成签到,获得积分10
1分钟前
hahahaha发布了新的文献求助10
1分钟前
若为雄才完成签到,获得积分10
1分钟前
ZZzz完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Dreammy完成签到,获得积分10
1分钟前
kitsch完成签到 ,获得积分10
1分钟前
青空完成签到,获得积分10
1分钟前
Sean完成签到,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Psychopathic Traits and Quality of Prison Life 1000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 660
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6451316
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8263225
关于积分的说明 17606589
捐赠科研通 5516063
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2903623
邀请新用户注册赠送积分活动 1880627
关于科研通互助平台的介绍 1722634