来自废弃物生物质的Ru/Cu-和Ag/Cu-合RHS催化剂的比较表面研究,用于生物燃料应用
Jothi Ramalingam Rajabathar1, Hamad A Al-Lohedan1, Daifallah M Aldhayan1
1Surfactant Research Chair, Chemistry Department, College of Science, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia.
ACS omega
|September 4, 2023
概括
这项研究从大米生物质中合成了多孔,用银/铜和/铜进行了注. 这些催化剂对甘油乙化具有有前途的活性,温度和反应物比率优化了三氨酸的生产.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 催化剂是一种催化剂.
- 生物质的价值化 生物质的价值化
背景情况:
- 米生物质为生产提供了可持续的生产来源.
- 双金属催化剂对于有效的化学转化至关重要.
- 多孔的二氧化材料具有独特的纹理特性,有利于催化.
研究的目的:
- 从米生物质中合成和鉴定合银/铜和/铜的多孔二氧化.
- 为了比较这些通过不同的方法制备的双金属催化剂的表面,纹理和催化性能.
- 为了研究合成材料在糖的乙化中的催化性能.
主要方法:
- 使用表面活性剂辅助方法合成多孔的水皮 (RHS).
- 在RHS与Ag/Cu和Ru/Cu双金属离子通过凝和凝路路线进行现场注.
- 使用BET表面积分析,孔径分布,XRD,FTIR和TEM进行表征.
- 用酸对糖醇乙化中的催化活性和选择性的评估.
主要成果:
- 通过TEM分析证实了通过水凝路线合成的Ru/Cu-RHS的六角半孔MCM-41纹理.
- Ag/Cu-RHS在表面呈现立方体形的CuO纳米粒子,这是由于施色凝方法.
- Ru/Cu-RHS显示在半孔矩阵内存在六角形RuO粒子.
- 甘乙化的催化活性随着温度和优化摩尔比率的增加而增加.
- 较高的温度有利于三氨酸的选择性超过单氨酸.
结论:
- 合成途径显著影响双金属化多孔的结构和催化性能.
- 用Ru/Cu和Ag/Cu合的水皮衍生的多孔二氧化是糖乙化的有效催化剂.
- 优化的条件增强了催化活性和选择性,从而产生有价值的三乙.


