研究目的
识别新材料的结构特征及其在含硫芳香族化合物过氧化反应和烃类氧化脱硫中的催化行为。
研究成果
通过激光电分散由镍和钼或钨粉末压制混合物制成的靶材,我们获得了具有指定混合组分比例且这些组分在氧化铝颗粒表面均匀分布的双金属纳米结构涂层。涂层组分以4-7纳米尺寸的纳米颗粒形式存在于样品表面,呈现金属态和氧化态。其初始基底的转化程度与已知金属含量显著更高的催化剂相当,甚至更高。
研究不足
实验的技术和应用限制包括:需要高度专业化的LED设备,以及在不使用两性离子液体的情况下金属涂层可能出现部分褪色。
1:实验设计与方法选择:
采用激光电分散(LED)技术在氧化铝表面制备基于镍和钼或钨的双金属涂层,使用紧密压制的两组分粉末混合物作为靶材。
2:样品选择与数据来源:
选用两种粒径不同的γ-Al2O3:AI-05和B级AOK-63-11。
3:实验设备与材料清单:
用于SEM和TEM的JEOL JSM 6000 NeoScope和JEOL JEM 2100F/UHR仪器,用于孔隙特性的Quantachrome Autosorb 1仪器,用于XPS的Axis Ultra DLD光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
通过LED在专用电解池中将纳米颗粒沉积到Al2O3颗粒上,获得NiMo/Al2O3和NiW/Al2O3双金属催化剂。催化性能通过噻吩和二苯并噻吩的过氧化氧化模型反应测定。
5:数据分析方法:
沉积相尺寸以最大线性尺寸估算。通过能量色散分析(EDA)进行原位表面定性分析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
JEOL JEM 2100F/UHR
JEM 2100F/UHR
JEOL
Transmission electron microscopy (TEM)
-
Axis Ultra DLD spectrometer
Axis Ultra DLD
Kratos
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)
-
JEOL JSM 6000 NeoScope
JSM 6000 NeoScope
JEOL
Scanning electron microscopy (SEM)
-
Autosorb 1
Autosorb 1
Quantachrome
Determination of textural characteristics via BET, BJH, and DFT
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部