Вышедшие номера
Влияние термообработки на формирование активных центров меди, полученных путем взаимодействия хлорида меди с H-морденитом
Переводная версия: 10.1134/S1063783420070252
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.1
1Южный 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.
  1. N.V. Beznis, B.M. Weckhuysen, J.H. Bitter. Catal. Lett. 138, 14 (2010)
  2. T. Sheppard, C.D. Hamill, A. Goguet, D.W. Rooney, J.M. Thompson. Chem. Commun. (Camb). 50, 11053 (2014)
  3. E.M. Alayon, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J.A. van Bokhoven. Chem. Commun. 48, 404 (2012)
  4. 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)
  5. M.H. Mahyuddin, A. Staykov, Y. Shiota, K. Yoshizawa. ACS Catal. 6, 8321 (2016)
  6. S.E. Bozbag, E.M.C. Alayon, J. Pechacek, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J. van Bokhoven. Catal. Sci. Technol. 6, 5011 (2016)
  7. E.M.C. Alayon, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J.A. van Bokhoven. Chim. Int. J. Chem. 66, 668 (2012)
  8. C. Lamberti, S. Bordiga, M. Salvalaggio, G. Spoto, A. Zecchina, F. Geobaldo, G. Vlaic, M. Bellatreccia. J. Phys. Chem. B 101, 344 (1997)
  9. C. Lamberti, S. Bordiga, A. Zecchina, M. Salvalaggio, F. Geobaldo, C. Otero Arean. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 94, 1519 (1998)
  10. G. Spoto, A. Zecchina, S. Bordiga, G. Ricchiardi, G. Martra, G. Leofanti, G. Petrini. Appl. Catal. B 3, 151 (1994)
  11. J.A. van Bokhoven, C. Lamberti. X-Ray Absorption and X-Ray Emission Spectroscopy: Theory and Applications (2015)
  12. S.E. Bozbag, E.M.C. Alayon, J. Pechacek, M. Nachtegaal, M. Ranocchiari, J.A. van Bokhoven. Catal. Sci. Technol. 6, 5011 (2016)
  13. 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)
  14. M. Newville. J. Synchrotron Rad. 8, 322 (2001).
  15. B. Ravel, M. Newville. J. Synchrotron Rad. 12, 537 (2005)
  16. Y. Joly. Phys. Rev. B 63, 125120 (2001)
  17. M. Vaccari, R. Grisenti, P. Fornasini, F. Rocca, A. Sanson. Phys. Rev. B 75, 184307 (2007)
  18. R.W.G. Wyckoff. Crystal Structures. John Wiley, N. Y. (1963)
  19. D.S. Yang, S.K. Joo. Solid State Commun. 105, 595 (1998)
  20. N. Van Hung, N. Ba Duc, R.R. Frahm, J. Phys. Soc. Jpn 72, 1254 (2003)
  21. J.M. Tranquada, R. Ingalls. Phys. Rev. B 28, 3520 (1983)
  22. P. Fornasini, F. Monti, A. Sanson, J. Synchrotron Rad. 8, 1214 (2001)
  23. 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.