Использование метода импульсной лазерной абляции в жидкости для создания модельных катализаторов Rh-CeO2

С использованием импульсной лазерной абляции в жидкости синтезированы порошки Rh и CeО2, прокаливание которых в широком интервале температур от 450 °C до 1000 °C позволило получить модельные катализаторы Rh-CeO2. Формирование по ходу увеличения температуры прокаливания катализаторов индивидуальных...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Журнал структурной химии Т. 64, № 11, С. 118600 (1-14)
Other Authors: Кибис, Лидия Сергеевна, Кротова, Алена Игоревна, Федорова, Елизавета Александровна, Кардаш, Татьяна Юрьевна, Стонкус, Ольга Александровна, Светличный, Валерий Анатольевич, Славинская, Елена Марковна, Боронин, Андрей Иванович
Format: Article
Language:Russian
Subjects:
Online Access:https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001158007
Перейти в каталог НБ ТГУ
Description
Summary:С использованием импульсной лазерной абляции в жидкости синтезированы порошки Rh и CeО2, прокаливание которых в широком интервале температур от 450 °C до 1000 °C позволило получить модельные катализаторы Rh-CeO2. Формирование по ходу увеличения температуры прокаливания катализаторов индивидуальных и совместных родий- и церийсодержащих фаз изучено методами порошковой рентгеновской дифракции и спектроскопии КР. Окислительно-восстановительные свойства полученных катализаторов протестированы в температурно-программируемой реакции восстановления СО, а каталитические свойства изучены на примере реакции окисления СО. Показано, что, благодаря формированию наногетерофазной системы, состоящей из наночастиц оксидов родия (Rh2O3) и церия (CeO2), катализаторы сохраняют стабильность в ходе каталитических испытаний. Обнаруженная высокая стабильность, наиболее вероятно, определяется образованием фрагментов Rh3+-CeO2 с локализацией ионов Rh3+ в приповерхностных слоях СеО2 вследствие контакта наночастиц оксидов родия и церия. Внедрение ионов Rh3+ в позицию Се4+ в решетке СеО2 приводит к искажению структуры оксида церия и образованию активных состояний кислорода, способных взаимодействовать с СО при низких температурах. Результаты исследований показали, что даже после прокаливания катализаторов при 1000 °C сохраняется их высокая активность в реакции низкотемпературного окисления СО.
Bibliography:Библиогр.: 43 назв.
ISSN:0136-7463
Access:Ограниченный доступ