原子分散 Pt 的活性位点在 Gd 合的 Ceria 上得到支持,在低温下提高了 CO 氧化性能
Yuanyuan Li1,2, Haodong Wang1, Haohong Song3
1Department of Materials Science and Chemical Engineering, Stony Brook University Stony Brook NY 11794 USA liy4@ornl.gov anatoly.frenkel@stonybrook.edu.
Chemical science
|November 29, 2023
概括
研究人员开发了新的单原子催化剂 (SACs),使用在加多化的 (Pt/CGO) 上. 这种新的催化剂由于独特的Pt单原子位点,显示出增强的CO氧化活性,为未来的催化剂设计提供了洞察力.
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.
- 表面化学 表面化学
背景情况:
- 单原子催化剂 (SAC) 在催化过程中至关重要,但它们的设计和反应性仍在争论中.
- 对于特定反应的单原子 (SA) 位点的表征和优化存在挑战.
研究的目的:
- 设计和研究单原子催化剂 (Pt SACs) 支持的加多化 (Pt/CGO).
- 与Pt/ceria相比,了解Pt/CGO在CO氧化中的增强催化活性.
主要方法:
- 在Gd合的上合成Pt SACs (Pt/CGO).
- 测试二氧化碳氧化活性.
- 结合X射线和光学光谱学用于部位表征.
- 密度函数理论 (DFT) 的计算.
主要成果:
- 与Pt/ceria相比,Pt/CGO表现出更好的CO氧化活性.
- 在CO预处理后,在Pt/CGO上出现了一个新的Pt SA部位.
- 光谱检测显示,Pt富含d电子,并通过氧空隙与Gd诱导的缺陷相互作用.
- 通过DFT计算,通过二乙烯中间体发现了一种新的低阻碍氧化途径.
结论:
- 增强的活性归因于通过与Gd诱导的缺陷相互作用而形成的独特的Pt SA位点.
- 这个部位通过一种新的二碳基中间途径促进了CO氧化.
- 这些发现指导了SAC的合理设计,以改善氧化催化.
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