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孤立的Ni/Co双金属位点协同催化CO_(2)电还原 被引量:1
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作者 冯曼曼 方远鑫 +3 位作者 程慧远 潘东伟 吴雪梅 贺高红 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期92-97,共6页
相邻活性位点间的协同作用可以促进催化活性,同时保持源自原子分散性质的高原子利用率,双金属位点催化剂正成为CO_(2)还原反应研究中的新领域。锚定在氮化碳上的原子级分散的Ni/Co双金属活性位点,可作为一种高效的CO_(2)电还原催化剂。... 相邻活性位点间的协同作用可以促进催化活性,同时保持源自原子分散性质的高原子利用率,双金属位点催化剂正成为CO_(2)还原反应研究中的新领域。锚定在氮化碳上的原子级分散的Ni/Co双金属活性位点,可作为一种高效的CO_(2)电还原催化剂。该催化剂在-0.6~-1.1 V的宽电势范围内表现出优异的选择性(CO法拉第效率超过90%),并且在连续电解40 h后仍保持94%的初始选择性,显示出卓越的稳定性。 展开更多
关键词 二氧化碳电还原 原子级催化剂 协同作用 活性位点 电化学氢泵反应器
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Cu基和Pt基甲醇水蒸气重整制氢催化剂研究进展 被引量:1
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作者 刘雪 王力鹏 +7 位作者 李璐伶 王凯 刘文举 胡彪 曹道帆 江锋浩 李俊国 刘科 《物理化学学报》 北大核心 2025年第5期74-102,共29页
甲醇水蒸气重整(methanol steam reforming,MSR)反应是实现甲醇在线制氢的重要途径,在清洁能源应用中具有重要作用。MSR反应中的催化性能直接影响氢气产量和副产物组成,其中Cu基和Pt基催化剂被广泛研究。其催化机制主要涉及甲醇和水分子... 甲醇水蒸气重整(methanol steam reforming,MSR)反应是实现甲醇在线制氢的重要途径,在清洁能源应用中具有重要作用。MSR反应中的催化性能直接影响氢气产量和副产物组成,其中Cu基和Pt基催化剂被广泛研究。其催化机制主要涉及甲醇和水分子中C―H和O―H键的断裂。Cu基催化剂的活性依赖于Cu^(0)和Cu^(+)位点的比例及协同作用,Pt基催化剂则通过Pt^(0)、Pt^(δ+)或Pt^(2+)活性位点与氧空位的相互作用发挥作用。然而,活性金属与载体之间的电子转移及相互作用机制仍存争议,影响金属价态、吸附位点及反应路径选择,特别是在甲醇脱氢生成中间产物(如甲醛、甲酸和甲酸甲酯)的反应路径上,尚未形成统一认识。本文总结了Cu^(0)与Cu^(+)的单位点与协同位点机制,探讨了Pt基催化剂的直接路径与协同路径,分析In_(2)O_(3)等对Pt位点调控及氧空位生成的促进作用。通过催化性能评估与机理研究,提出了优化催化剂活性和稳定性的策略。本综述不仅深化了对MSR反应机理的理解,还为高效催化剂的设计提供了理论基础和研究方向。 展开更多
关键词 甲醇水蒸气重整制氢 Cu基和Pt基催化剂 活性位点 协同作用 反应路径
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Ag与Ag2O协同增强TiO2光催化制氢性能的研究 被引量:8
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作者 王苹 李心宇 +1 位作者 时占领 李海涛 《无机材料学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期781-788,共8页
本研究采用两步法制备了电子助剂Ag和界面活性位点Ag2O共修饰的高效TiO2光催化剂(TiO2/Ag-Ag2O):首先用光沉积法将Ag负载在TiO2表面(TiO2/Ag),再经过低温煅烧法使部分Ag原位生成Ag2O。紫外光照射TiO2时,激发产生的电子被助剂Ag捕获后快... 本研究采用两步法制备了电子助剂Ag和界面活性位点Ag2O共修饰的高效TiO2光催化剂(TiO2/Ag-Ag2O):首先用光沉积法将Ag负载在TiO2表面(TiO2/Ag),再经过低温煅烧法使部分Ag原位生成Ag2O。紫外光照射TiO2时,激发产生的电子被助剂Ag捕获后快速传输到Ag2O上,电子把Ag2O界面产氢活性位点从溶液中所捕获的氢离子还原成氢气, Ag和Ag2O的协同作用加快了TiO2上光生电子的转移和界面产氢反应,从而提高了TiO2/Ag-Ag2O制氢性能。在300℃煅烧温度下制备的TiO2/Ag-Ag2O光催化剂制氢速率最高,达到75.20μmol/h,分别是TiO2(3.59μmol/h)和TiO2/Ag(41.13μmol/h)的21.0倍和1.8倍。本研究为光催化制氢材料的设计和制备提供了有益的参考。 展开更多
关键词 TIO2 电子助剂 界面活性位点 协同作用 光催化制氢
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多环芳烃加氢裂化反应途径及催化剂作用的研究进展
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作者 闫文超 秦波 +3 位作者 葛海龙 杜艳泽 马静红 李瑞丰 《石油化工》 2025年第8期1175-1186,共12页
将重油和煤焦油组分中的多环芳烃通过加氢裂化的方式转化为轻质芳烃和高附加值化学品,是石油和煤焦化工高质发展的重要途径。综述了多环芳烃(双环、三环芳烃)的加氢裂化反应途径,介绍了多产轻质芳烃催化剂中各组分(金属、沸石、助剂)的... 将重油和煤焦油组分中的多环芳烃通过加氢裂化的方式转化为轻质芳烃和高附加值化学品,是石油和煤焦化工高质发展的重要途径。综述了多环芳烃(双环、三环芳烃)的加氢裂化反应途径,介绍了多产轻质芳烃催化剂中各组分(金属、沸石、助剂)的作用以及对加氢裂化反应途径的影响。适宜的金属-酸活性位点的协同作用可有效调节加氢与开环反应的平衡,对目标反应途径进行控制,实现对目的产物的高选择性。工业基加氢裂化催化剂的研究仍面临众多挑战。 展开更多
关键词 多环芳烃 反应途径 沸石 双活性位点的协同作用
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硅藻土负载铁锰二元金属氧化物复合材料的制备及其光催化性能研究 被引量:1
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作者 梁欢 代典 +2 位作者 蒋平 潘志权 方晓磊 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第10期150-154,共5页
选择硅藻土为研究对象,将硝酸铁与硝酸锰在缓冲溶液中共沉淀于硅藻壳体上,制备新型非均相Fenton复合材料。利用XRD及SEM等分析手段表征了双活性位点Fe2O3与MnO2在硅藻壳体上的微观形貌及负载形式。通过非均相Fenton反应处理模拟罗丹明B... 选择硅藻土为研究对象,将硝酸铁与硝酸锰在缓冲溶液中共沉淀于硅藻壳体上,制备新型非均相Fenton复合材料。利用XRD及SEM等分析手段表征了双活性位点Fe2O3与MnO2在硅藻壳体上的微观形貌及负载形式。通过非均相Fenton反应处理模拟罗丹明B废水来检验复合材料的催化活性,考察不同pH、温度、催化剂用量及染料初始浓度等反应条件下拟合硅藻土-Fe2O3/MnO2复合材料对罗丹明B降解的动力学参数。结果表明,负载在硅藻壳体上的双活性位点Fe2O3与MnO2通过协同作用完成了一个价态循环来催化H2O2生成的·OH。 展开更多
关键词 硅藻土 动力学 活性位点 协同机理
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生长激素释放肽在动物科学中的研究进展 被引量:2
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作者 陶新 许梓荣 汪以真 《中国兽药杂志》 2002年第12期40-42,共3页
生长激素释放肽(GHRPs)是一类人工合成的促生长激素分泌素(GHS),在动物体内具有促进GH释放、刺激动物食欲、促进动物生长、提高动物生产性能和免疫水平等多方面的功能。其作用机制不同于生长激素释放激素(GHRH)。此外,GHRPs和GHRH还具... 生长激素释放肽(GHRPs)是一类人工合成的促生长激素分泌素(GHS),在动物体内具有促进GH释放、刺激动物食欲、促进动物生长、提高动物生产性能和免疫水平等多方面的功能。其作用机制不同于生长激素释放激素(GHRH)。此外,GHRPs和GHRH还具有协同作用。 展开更多
关键词 生长激素释放肽 GHRPs 结构 活性 作用位点 受体 协同作用 生长激素
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磷掺杂的Ru-Pt合金催化剂及其电催化碱性析氢性能 被引量:2
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作者 黄荣钦 廖卫平 +3 位作者 晏梦璇 刘石 李远明 康雄武 《电化学》 CAS 北大核心 2023年第5期24-31,共8页
可再生能源驱动电催化水分解产氢气在现代氢能及氢燃料电池可持续发展方面,有着极其重要的地位。其中,性能优良催化剂的设计与开发又是重中之重。本文重点发展了一种磷掺杂的铂-钌合催化剂(Ru-P)#Pt/C),TEM分析确认Ru金属纳米粒子的球... 可再生能源驱动电催化水分解产氢气在现代氢能及氢燃料电池可持续发展方面,有着极其重要的地位。其中,性能优良催化剂的设计与开发又是重中之重。本文重点发展了一种磷掺杂的铂-钌合催化剂(Ru-P)#Pt/C),TEM分析确认Ru金属纳米粒子的球形形态,XRD表征Ru纳米粒子以六方密堆积形式存在。XPS分析进一步说明了Ru以金属态存在,Pt的原子比在14.5%左右,且以轻微氧化的状态存在,表明其可能与P成键。(Ru-P)@Pt合金催化剂在碱性电解液中表现出优异的电解水析氢性能,在10 mA·cm^(-2)的电流密度下的过电位仅为17mVvs.RHE,Tafel斜率值为27mV.dec^(-1),表明该催化剂析氢决速步为Tafel步骤。而同等条件下,仅P掺杂的Ru催化剂及Pt负载的P掺杂的CNT,其性能均远逊于该目标催化剂,表明了P与Pt共掺杂的协同作用。(Ru-P)#Pt/C合金催化剂经过24h耐久性测试,其10mA·cm^(-2)的过电位及稳定性测试后LSV电流仅出现轻微衰退。这表明P掺杂的Ru-Pt合金催化剂中Ru、Pt、P活性位点间的协同作用,显著提高了电催化析氢活性与稳定性,为高性能碱性电解水析氢催化剂的设计打开了广阔的前景。 展开更多
关键词 Ru-Pt合金 磷掺杂 协同效应 活性位点 电解水析氢
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