Влияние термообработки на формирование активных центров меди, полученных путем взаимодействия хлорида меди с H-морденитом
Срабионян В.В.
1, Сухарина Г.Б.
1, Каптелинин С.Ю.
1, Дурыманов В.А.
1, Ермакова А.М.
1, Курзина T.И.
1, Авакян Л.A.
1, Бугаев Л.A.
11Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Email: vvsrab@sfedu.ru, gbsukharina@sfedu.ru, kaptelinin@sfedu.ru, durymanov@sfedu.ru, aleker@sfedu.ru, tikurzina@sfedu.ru, laavakyan@sfedu.ru, bugaev@sfedu.ru
Поступила в редакцию: 3 февраля 2020 г.
В окончательной редакции: 3 февраля 2020 г.
Принята к печати: 11 февраля 2020 г.
Выставление онлайн: 7 апреля 2020 г.
Влияние температурных условий на формирование активных центров меди, полученных путем твердофазного ионного обмена между хлоридом меди и цеолитом H-морденит изучено с помощью спектроскопии рентгеновского поглощения в околопороговой (XANES) и в протяженной (EXAFS) областях спектров за K-краем меди, снятых в in-situ условиях реакции, при температурах, изменяющихся от комнатной до 400oС. Анализ спектров, выполненный с использованием прямых расчетов CuK-XANES и учета ангармонических поправок для фитинга CuK-EXAFS, позволил установить, что вплоть до 200oС ионный обмен не происходит и медь остается в состоянии CuCl. Повышение температуры более 200oС приводит к внедрению атомов меди в каркас цеолита. Ключевые слова: XANES/EXAFS-спектроскопия, цеолиты, Cu-морденит, твердофазный синтез.
- N.V. Beznis, B.M. Weckhuysen, J.H. Bitter. Catal. Lett. 138, 14 (2010)
- T. Sheppard, C.D. Hamill, A. Goguet, D.W. Rooney, J.M. Thompson. Chem. Commun. (Camb). 50, 11053 (2014)
- E.M. Alayon, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J.A. van Bokhoven. Chem. Commun. 48, 404 (2012)
- S. Grundner, M.A.C. Markovits, G. Li, M. Tromp, E.A. Pidko, E.J.M. Hensen, A. Jentys, M. Sanchez-Sanchez, J.A. Lercher. Nature Commun. 6, 7546 (2015)
- M.H. Mahyuddin, A. Staykov, Y. Shiota, K. Yoshizawa. ACS Catal. 6, 8321 (2016)
- S.E. Bozbag, E.M.C. Alayon, J. Pechacek, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J. van Bokhoven. Catal. Sci. Technol. 6, 5011 (2016)
- E.M.C. Alayon, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J.A. van Bokhoven. Chim. Int. J. Chem. 66, 668 (2012)
- C. Lamberti, S. Bordiga, M. Salvalaggio, G. Spoto, A. Zecchina, F. Geobaldo, G. Vlaic, M. Bellatreccia. J. Phys. Chem. B 101, 344 (1997)
- C. Lamberti, S. Bordiga, A. Zecchina, M. Salvalaggio, F. Geobaldo, C. Otero Arean. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 94, 1519 (1998)
- G. Spoto, A. Zecchina, S. Bordiga, G. Ricchiardi, G. Martra, G. Leofanti, G. Petrini. Appl. Catal. B 3, 151 (1994)
- J.A. van Bokhoven, C. Lamberti. X-Ray Absorption and X-Ray Emission Spectroscopy: Theory and Applications (2015)
- S.E. Bozbag, E.M.C. Alayon, J. Pechacek, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J.A. van Bokhoven. Catal. Sci. Technol. 6, 5011 (2016)
- P.M. Abdala, O.V. Safonova, G. Wiker, W. van Beek, H. Emerich, J.A. van Bokhoven, J. Sa, J. Szlachetko, M. Nachtegaal. Chim. Int. J. Chem. 66, 699 (2012)
- M. Newville. J. Synchrotron Rad. 8, 322 (2001).
- B. Ravel, M. Newville. J. Synchrotron Rad. 12, 537 (2005)
- Y. Joly. Phys. Rev. B 63, 125120 (2001)
- M. Vaccari, R. Grisenti, P. Fornasini, F. Rocca, A. Sanson. Phys. Rev. B 75, 184307 (2007)
- R.W.G. Wyckoff. Crystal Structures. John Wiley, N. Y. (1963)
- D.S. Yang, S.K. Joo. Solid State Commun. 105, 595 (1998)
- N. Van Hung, N. Ba Duc, R.R. Frahm, J. Phys. Soc. Jpn 72, 1254 (2003)
- J.M. Tranquada, R. Ingalls. Phys. Rev. B 28, 3520 (1983)
- P. Fornasini, F. Monti, A. Sanson, J. Synchrotron Rad. 8, 1214 (2001)
- L.A. Bugaev, P. Ildefonse, A.M. Flank, A.P. Sokolenko, H.V. Dmitrienko. J. Phys. Condens. Matter 12, 1119 (2000).
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.