Влияние среды активации на термокаталитические свойства биметаллических наночастиц на поверхности гексагонального нитрида бора
Российский научный фонд, Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 20-79-10286-П
Конопацкий А.С.
1, Калинина В.В.
1, Барилюк Д.В.
1, Штанский Д.В.
11Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия

Email: konopatskiy@misis.ru
Поступила в редакцию: 4 декабря 2024 г.
В окончательной редакции: 12 марта 2025 г.
Принята к печати: 13 марта 2025 г.
Выставление онлайн: 19 мая 2025 г.
Изучено влияние среды активации гетерогенных наноструктурных катализаторов на основе биметаллических наночастиц FePt и слоистой подложки гексагонального нитрида бора h-BN на их каталитические характеристики в реакции окисления монооксида углерода. Структура материала изучена методом просвечивающей/сканирующей просвечивающей электронной микроскопии и энергодисперсионной спектроскопии в режиме элементного картирования. Химическое состояние поверхности образцов после активации исследовано методом рентгеновской фотоэлектронной микроскопии. Показано, что выбор среды активации (водород/гелий) существенно влияет на температуру конверсии CO. Ключевые слова: наноматериалы, катализ, окисление CO, активация.
- F. Doherty, H. Wang, M. Yang, B.R. Goldsmith, Catal. Sci. Technol., 10, 5772 (2020). DOI: 10.1039/D0CY01316A
- N.K. Soliman, J. Mater. Res. Technol., 8, 2395 (2019). DOI: 10.1016/j.jmrt.2018.12.012
- J.H. Yang, J.D. Henao, M.C. Raphulu, Y. Wang, T. Caputo, A.J. Groszek, M.C. Kung, M.S. Scurrell, J.T. Miller, H.H. Kung, J. Phys. Chem. B, 109, 10319 (2005). DOI: 10.1021/jp050818c
- S. Xie, Y. Lu, K. Ye, W. Tan, S. Cao, C. Wang, D. Kim, X. Zhang, J. Loukusa, Y. Li, Y. Zhang, L. Ma, S.N. Ehrlich, N.S. Marinkovic, J. Deng, M. Flytzani-Stephanopoulos, F. Liu, Environ. Sci. Technol., 58, 12731 (2024). DOI: 10.1021/acs.est.4c03078
- A.S. Konopatsky, D.V. Leybo, K.L. Firestein, I.V. Chepkasov, Z.I. Popov, E.S. Permyakova, I.N. Volkov, A.M. Kovalskii, A.T. Matveev, D.V. Shtansky, D.V. Golberg, ChemCatChem, 12, 1691 (2020). DOI: 10.1002/cctc.201902257
- X. Li, J. Zhang, S. Zhang, S. Xu, X. Wu, J. Chang, Z. He, J. Alloys Compd., 864, 158153 (2021). DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.158153
- А.С. Конопацкий, К.Л. Фаерштейн, И.Н. Волков, Д.В. Лейбо, В.В. Калинина, Д.В. Гольберг, Д.В. Штанский, Письма в ЖТФ, 47 (16), 10 (2021). DOI: 10.21883/PJTF.2021.16.51320.18832 [A.S. Konopatskii, K.L. Firestein, I.N. Volkov, D.V. Leibo, V.V. Kalinina, D.V. Golberg, D.V. Shtanskii, Tech. Phys. Lett., 47, 792 (2021). DOI: 10.1134/S1063785021080186]
- K.A. Stoerzinger, M. Favaro, P.N. Ross, J. Yano, Z. Liu, Z. Hussain, E.J. Crumlin, J. Phys. Chem. B, 122, 864 (2018). DOI: 10.1021/acs.jpcb.7b06953
- R.M. Al Soubaihi, K.M. Saoud, J. Dutta, Catalysts, 8, 660 (2018). DOI: 10.3390/catal8120660
- K. Liu, A. Wang, T. Zhang, ACS Catal., 2, 1165 (2012). DOI: 10.1021/cs200418w
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.