在线国产精品视频_伊人夜夜躁av伊人久久_黑人巨大精品欧美一区二区小视频_浮力影院网站午夜_久久高清精品_狠狠操天天操夜夜操_午夜激情视频在线

您好!歡迎訪問北京中教金源科技有限公司網站!
全國服務咨詢熱線:

010-63716865

當前位置:首頁 > 技術文章 > 《文章投稿》水蒸氣對等離子體輔助PtOx/BN納米帶氣凝膠催化劑......

《文章投稿》水蒸氣對等離子體輔助PtOx/BN納米帶氣凝膠催化劑......

更新時間:2025-07-02      點擊次數:516

《文章投稿》水蒸氣對等離子體輔助PtOx/BN納米帶氣凝膠催化劑上CH4部分氧化的影響

1. 文章信息

標題:

Effect of H2O vapor on plasma-assisted partial oxidation of CH4 over PtOx/BN nanoribbon aerogel catalysts.

中文標題: 水蒸氣對等離子體輔助PtOx/BN納米帶氣凝膠催化劑上CH4部分氧化的影響

頁碼: 115118 (Article number)

DOI: 10.1016/j.jcat.2023.115118

2. 文章鏈接

https://www.sciencedirect。。com/science/article/abs/pii/S0021951723003639?via=ihub

期刊名: Journal of catalysis

ISSN:   0021-9517  

2023年影響因子: 6.5

分區信息: 中科院1區TOP

涉及研究方向:等離子體 甲烷

3. 作者信息:第一作者是Dong Li (李東), 通訊作者為Zean Xie (解則安) Zhen Zhao (趙震)

4. 所用設備名稱型號:北京中教金源(a new fixed bed plasma DRIFTS cell, Beijing China Education Au-Light Co., Ltd.);

5. 文章簡介:

《文章投稿》水蒸氣對等離子體輔助PtOx/BN納米帶氣凝膠催化劑......

 制備了超輕的氮化硼納米帶氣凝膠負載高度分散的鉑氧化物納米顆粒(NPs)催化劑(PtOx/BN-na),并在含水蒸氣共進料的低溫甲烷-氧氣流動系統中用于等離子體輔助甲烷部分氧化(POM)反應。水蒸氣與 PtOx/BN-na 催化劑的協同作用克服了甲烷轉化率與含氧化合物選擇性之間的權衡問題,在 13%的甲烷轉化率下實現了 95%的不wan  quan 氧化產物選擇性。總含氧化合物的產率達到 106.5 mmoloxy gcat-1 h-1,這是目前氣相和液相 POM 反應中先進催化劑的最佳結果之一。基于 D 和 O18 同位素標記、原位 OES 和原位 DRIFTS 的實驗結果表明,由等離子體活化反應 H2O + O2 在 PtOx NPs 活性位點生成的表面活性羥基或/和·OH 自由基是促進 POM 反應的關鍵因素。催化劑表面等離子體輔助氧化反應(CSPOR)的結果表明,水不僅促進了化學吸附的烴類物質選擇性氧化為含氧化合物,而且還促進了含氧化合物從催化劑上的解吸。

本文亮點:

1. 超輕的 PtOx/BN 催化劑用于等離子體輔助的甲烷部分氧化。

2. 等離子體原位紅外和原位原子發射光譜表征結果證明:水蒸氣促進了化學吸附的烴類物質的選擇性氧化。

3. 催化劑表面的等離子體反應實驗結果證明:水蒸氣共進料有助于從催化劑上解吸含氧化合物。

圖文解析:

本研究開發了一類新的催化劑,超輕BN納米帶氣凝膠負載的高度分散的5-10 nm PtOx NP,其適用于低溫下在CH4-O2氣相流動系統中與水蒸氣共進料的等離子體輔助POM反應。它們豐富的微米級3D互連多孔BN網絡有利于孔內等離子體的產生,并且它們的大比表面積也有利于PtOx NP的暴露/分散,這增加了等離子體激發的短壽命物種和PtOx NP活性位點之間的接觸概率。原位合成過程使得多孔BN納米帶通過強金屬-載體相互作用(SMSI)限域了高度分散的Pt NPs。所制備的Pt/BN-na催化劑在高溫熱處理(1000 ℃)下表現出優異的熱穩定性和抗燒結性。

它們的上述性質使得它們在水蒸氣輔助的等離子體POM反應中具有高的催化效率和耐久性(10 h)。Pt2/BN-na催化劑表現出13%的CH4轉化率、61%的總含氧物選擇性和106.5 mmoloxygcat-1·h-1含氧化合物產率,這是現有技術催化劑中zui  hao de 結果之一,包括用于CH4/O2 POM氣體和CH4/H2O2 POM液體反應的催化劑。此外,除了含氧化合物之外,還形成了CO (28.7%的C平衡選擇性)和H2 (15.6%的H平衡選擇性),它們可用作合成氣的原料。獲得95%的不wan quan氧化產物選擇性。

系統研究了H2O對PBP POM反應的影響,主要結論如下:

首先,與僅等離子體模式相比,單個超輕催化劑填料或水蒸氣共進料沒有改變它們的放電參數和C1含氧化合物產率。它基本上排除了這些超輕材料的加入調節了放電行為。它們遵循CH4轉化率和含氧化合物選擇性之間的“蹺蹺板效應"。只有高度分散的PtOx NPs活性位點和水蒸氣在等離子體場中的共存才能顯著提高CH4轉化率而不降低C1含氧化合物的選擇性。在相同的CH4轉化率(12.9%)下,Pt2/BN-na PBP模式的C1氧化選擇性是單一等離子體模式的兩倍,打破了“蹺蹺板效應"。

第二,對于沒有O2的CH4-O2等離子體POM反應,H2O解離很小,不足以提高CH4轉化率,表現出甲烷無氧偶聯反應的產物分布。因此,H2O不能代替O2作為氧化劑,O2是等離子體輔助POM反應的活性氧物種的主要來源。根據D同位素標記、原位OES和原位DRIFTS的實驗結果,認為H2O和O2在PtOx納米粒子上的等離子體活化反應產生的表面活性羥基或/和·OH自由基是提高甲烷選擇性轉化的關鍵。

第三,根據催化劑表面等離子體反應實驗的結果,進一步證明了PtOx納米粒子是表面等離子體POM反應的真正活性中心。H2O不僅促進來自CH4等離子體催化離解的化學吸附的烴物種的選擇性氧化,而且促進化學吸附的含氧物物種在Pt2/BN-na催化劑表面上的脫附。

《文章投稿》水蒸氣對等離子體輔助PtOx/BN納米帶氣凝膠催化劑......
圖1. (a, b)Pt2/BN-na催化劑的TEM圖像和HAADF-STEM圖像。(c) PtOx/BN-na催化劑的結構及反應機理示意圖。

在Pt2/BN-na催化劑上進行原位DFIRTS實驗,以探索H2O效應對NTP輔助的POM反應的影響(圖2和圖3)。在弱等離子體放電POM反應條件下,Pt2/BN-na PBP模式的紅外光譜與CH4和O2吸附(等離子體關閉)的紅外光譜相似,表明表面等離子體反應很弱。在相同的輸入功率和CH4-O2氣氛條件下,通過水蒸氣共進料,在3456和3380 cm-1處的譜帶對應于物理吸附的H2O),在波數范圍1800-900 cm-1內觀察到58個表面物種的紅外譜帶。在1027和1195 cm-1處出現的紅外光譜帶可能是由于甲氧基物質(CH3O*)和羧基(COOH)的形成。在1650和1387 cm-1處的紅外光譜帶可能對應于碳酸鹽或COx。其他紅外光譜帶可能對應于碳酸鹽。它們是Pt2/BN-na催化劑上等離子體輔助POM反應的中間物質,表明水蒸氣共進料增強了表面等離子體POM反應。在等離子體關閉和Ar吹掃之后,對應于氣相CH4的3015和1304 cm-1的紅外譜帶消失,同時觀察到3741和3688 cm-1的新譜帶,歸屬于表面上的羥基。這表明Pt2/BN-na催化劑表面上的H2O離解導致產生表面OH基團。不同于物理吸附H2O的3443、3374和3040 cm-1處的其它紅外譜帶可能屬于化學吸附H2O的氫鍵OH基團。

圖2 預處理后的Pt2/BN-na催化劑在吸附CH4-O2(黑線)和NTP輔助POM(藍線)和不含水蒸氣加入(紅線)條件下的原位DRIFTS光譜。(c, d) Ar吹掃1 h后相應Pt2/BN-na催化劑的原位DRIFTS光譜。所有光譜均采用等離子體點火和反應物氣體吸附前的光譜進行背景減除。(等離子體輸入功率為1W,溫度為25°C, Ar流量為50ml /min,氣體流量比為O2: CH4: Ar=1:5:94,水蒸氣加入采用氣泡法)


《文章投稿》水蒸氣對等離子體輔助PtOx/BN納米帶氣凝膠催化劑......

圖3 DRIFTS電池示意圖(a)和照片(b)

總結與展望:

超輕BN納米帶氣凝膠限域的高分散PtOx納米粒子(NPs)催化劑(PtOx/BN-na)在低溫下用于氣相CH4-O2中CH4 (POM)的等離子體輔助部分氧化反應。水蒸氣和Pt2/BN-na催化劑在等離子體輔助的POM反應中的協同效應打破了CH4轉化率和含氧化合物選擇性之間的“蹺蹺板效應",在CH4轉化率為13% 時,不wan quan氧化產物選擇性達到了95%。總含氧化合物產率達到了106.5 mmoloxygcat-1·h-1,這是現階段催化劑中,用于氣相和液相POM反應的zui hao  效果之一。根據D同位素標記、原位OES和原位DRIFTS的實驗結果,認為H2O和O2在PtOx納米粒子上等離子體活化反應產生的表面活性羥基或·OH自由基是提高甲烷選擇性轉化的關鍵。催化劑表面等離子體輔助氧化(CSPO)的反應結果表明,H2O不僅促進化學吸附的烴類物質選擇性氧化成含氧化合物,同時促進含氧化合物從催化劑上解吸。




北京中教金源科技有限公司
地址:北京市豐臺區科興路7號豐臺科創中心401室
郵箱:info@aulight.com
傳真:010-63718219
關注我們
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息:
歡迎您關注我們的微信公眾號
了解更多信息
在线国产精品视频_伊人夜夜躁av伊人久久_黑人巨大精品欧美一区二区小视频_浮力影院网站午夜_久久高清精品_狠狠操天天操夜夜操_午夜激情视频在线
久久综合中文字幕| 色综合久久久久综合体| 免费观看30秒视频久久| 国产成人在线看| 国产亚洲精品超碰| 日韩经典中文字幕一区| 99久久精品国产网站| 2020日本不卡一区二区视频| 青青草一区二区三区| 在线综合亚洲欧美在线视频| 日产欧产美韩系列久久99| 欧美日韩亚洲综合在线 | 国产精品网友自拍| 免费在线观看一区二区三区| 日韩女同互慰一区二区| 经典三级在线一区| 国产欧美日本一区视频| 成人18精品视频| 日本成人在线看| 久久精品视频在线看| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 国产清纯白嫩初高生在线观看91| 北条麻妃国产九九精品视频| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 欧美男人的天堂一二区| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 精品国产一区二区三区不卡| 91美女在线看| 成人亚洲一区二区一| 日韩黄色免费电影| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 欧美在线观看视频一区二区三区| 狠狠色丁香婷综合久久| 天堂在线一区二区| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典| 亚洲一区二区成人在线观看| 亚洲天堂中文字幕| 中文字幕中文在线不卡住| 久久久久久久精| 精品欧美一区二区三区精品久久| 欧美中文一区二区三区| 91视频xxxx| 国产v综合v亚洲欧| www.日韩在线| 色狠狠桃花综合| 欧美乱妇15p| 欧美一级黄色录像| 国产偷国产偷精品高清尤物| 精品国产乱码久久久久久影片| 欧美videos大乳护士334| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 欧美一区二区三区日韩| 久久午夜老司机| 国产精品视频在线看| 亚洲麻豆国产自偷在线| 视频一区中文字幕| 国产一区二区导航在线播放| av在线这里只有精品| 久久精品人人做人人爽人人| 99久久精品免费看国产| 欧美国产在线观看| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区 | 国产真实乱偷精品视频免| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 成人av网址在线观看| 日韩中文字幕区一区有砖一区| 精品福利在线导航| 色94色欧美sute亚洲线路一久| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 国产亚洲精品bt天堂精选| 欧美体内she精高潮| 国产精品性做久久久久久| 亚洲成av人片一区二区梦乃| 久久众筹精品私拍模特| 国产精品一区二区久久精品爱涩| 亚洲午夜电影在线| 亚洲二区在线观看| 久久中文娱乐网| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 欧美日韩亚洲综合一区| 欧美日韩精品一区二区| 欧美色视频一区| 欧美老人xxxx18| 日韩免费成人网| wwwwxxxxx欧美| 久久久久久久久久美女| 国产欧美中文在线| 国产精品国产成人国产三级| 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 欧美日韩和欧美的一区二区| 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 国产精品视频麻豆| 精品国产乱码91久久久久久网站| 日韩三级视频中文字幕| 久久久精品日韩欧美| 亚洲美女视频一区| 美女网站一区二区| yourporn久久国产精品| 欧日韩精品视频| 日韩欧美成人激情| 亚洲欧美色图小说| 激情六月婷婷久久| 欧美日韩精品欧美日韩精品一综合 | 狠狠色丁香婷婷综合| 91亚洲大成网污www| 欧美一区二区三区四区在线观看| 久久综合成人精品亚洲另类欧美 | 成人黄色大片在线观看| 精品视频在线看| 中文字幕一区二区在线观看 | 成人激情动漫在线观看| 日韩欧美国产小视频| 亚洲综合小说图片| 99久久久无码国产精品| 精品国产一区久久| 久久国产精品第一页| 69堂成人精品免费视频| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 国产一区二区在线观看免费| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 综合电影一区二区三区| 99久久精品久久久久久清纯| 国产精品久久久久影院老司| 菠萝蜜视频在线观看一区| 国产精品久久久久9999吃药| 国产麻豆精品一区二区| 久久婷婷久久一区二区三区| 国产成人丝袜美腿| 亚洲欧洲日韩在线| 日本韩国一区二区三区| 洋洋成人永久网站入口| 欧洲色大大久久| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 在线播放中文字幕一区| 亚洲444eee在线观看| 国产黄色精品网站| 综合久久久久久| 91精品欧美久久久久久动漫| 成人教育av在线| 欧美国产日韩一二三区| 成人av电影免费在线播放| 亚洲最新视频在线观看| 日韩一级黄色片| 91婷婷韩国欧美一区二区| 日韩高清在线电影| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 色婷婷综合久久久久中文 | 日韩视频一区在线观看| 韩国一区二区三区| 一级日本不卡的影视| 久久人人超碰精品| 精品久久人人做人人爽| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 91视视频在线观看入口直接观看www| 韩国成人在线视频| 韩日精品视频一区| 秋霞午夜av一区二区三区| 亚洲成人激情社区| 亚洲成av人片在www色猫咪| 国产精品青草综合久久久久99| 久久综合国产精品| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 51精品秘密在线观看| 欧美日韩久久不卡| 日本黄色一区二区| 99精品久久久久久| 一本大道av一区二区在线播放| 成人av网址在线| 成人app软件下载大全免费| 国产乱妇无码大片在线观看| 国产精品羞羞答答xxdd| 国产91露脸合集magnet| 日韩电影在线看| 日本特黄久久久高潮| 免费一级片91| 免费人成网站在线观看欧美高清| 亚洲午夜精品在线| 蜜桃视频在线一区| 亚洲成人午夜影院| 国产精品一区一区| 国产激情视频一区二区在线观看| 成人av在线电影| 色综合久久久网| 91精品国产黑色紧身裤美女| 久久久久久免费毛片精品| 欧美一区二区精品| 日韩欧美一区在线| 中文字幕一区二区三区在线播放| 亚洲色图在线看| 日韩av一区二区在线影视| 国产激情视频一区二区三区欧美 | 日韩中文字幕1| 天天色天天操综合| 精品午夜久久福利影院| 在线视频欧美精品| 91精品国产综合久久香蕉麻豆| 日韩欧美aaaaaa| 日本欧美肥老太交大片|