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在吸附平衡下,在1% Au/TiO2催化剂的Au度和Ti+delta位点上吸附的线性CO物种的吸附热量,使用在位FTIR光谱在吸附平衡下.

Salim Derrouiche1, Paul Gravejat, Daniel Bianchi

  • 1Contribution from the Laboratoire d'Application de la Chimie à l'Environnement (LACE), UMR 5634, Université Claude Bernard, Lyon-I, Batiment 303, 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne, France.

Journal of the American Chemical Society
|October 8, 2004
PubMed
概括

在Au/TiO(2) 催化剂的金 (Au) 颗粒和 (Ti) 位点上的一氧化碳 (CO) 的吸附热量得到量化. 这些热量因覆盖范围而异,为 CO 吸附在异质的催化表面提供了洞察力.

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科学领域:

  • 表面科学是一门学科.
  • 催化剂是一种催化剂.
  • 频谱学是一种光谱学.

背景情况:

  • 了解金属氧化物催化剂上的二氧化碳吸附对于催化应用至关重要.
  • 支持TiO(2) 的金 (Au) 纳米粒子是各种反应的重要催化剂.
  • 量化吸附度提供了对催化剂-吸附剂相互作用的基本见解.

研究的目的:

  • 在1%的Au/TiO(2) 催化剂上确定两个不同的线性CO物种的吸附热量.
  • 为了研究CO在Au纳米粒子和Ti位点上的覆盖范围依赖的吸附热量.
  • 为了验证吸附平衡红外光谱学 (AEIR) 方法的适用性.

主要方法:

  • 使用吸附平衡红外光谱法 (AEIR) 程序.
  • 监测了吸附的CO物种的IR波段区域的演变 (2184 cm-1为Ti位点,2110 cm-1为Au粒子).
  • 在恒定的CO压力下 (同轴条件) 的吸附温度的函数,确定CO覆盖面.

主要成果:

  • 在Au纳米颗粒上,CO的吸附热量 (L(Au度)) 随着覆盖范围的增加,从74 kJ/mol线性降低到47 kJ/mol.
  • 在Ti位点上CO的吸附热量 (L ((Ti+delta)) 随着覆盖范围的增加,从50到40kJ/mol线性下降.

相关实验视频

  • 在AEIR方法的数学形式主义成功地应用于AU含有固体的现有文献数据.
  • 结论:

    • 该研究提供了Au/TiO(2) 催化剂在不同的位点上对CO的吸附的定量热量.
    • 这些发现与模型系统的文献值一致,验证了AEIR技术.
    • AEIR程序是一种可靠的方法,用于确定异质催化材料上的吸附度.