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CuO-CeO_2/SiO_2 coating on ceramic monolith: Effect of the nature of the catalyst support on CO preferential oxidation in a H_2-rich stream

机译:陶瓷整料上的CuO-CeO_2 / SiO_2涂层:催化剂载体的性质对富H_2物流中CO优先氧化的影响

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摘要

Powder and structured catalysts based on CuO-CeO2 nanoparticles dispersed on different silica are studied in CO preferential oxidation. Silica of natural origin (Celite) and fumed silica (aerosil), both commercial materials, and synthesized mesoporous SBA-15 with 20, 200 and 650 m(2)g(-1) respectively, are selected as supports. CuCe/Celite coated on cordierite monolith displays the highest activity, reaching CO conversion above 90% between 140 and 210 degrees C and more than 99% around 160 degrees C. The addition of 10% CO2 and 10% H2O partially deactivates the monolithic catalyst.The lower surface area of CuCe/Celite favors the contact between CuO and CeO2 nanoparticles promoting a better interaction of Cu+2/Cu+ and Ce+3/Ce+4 redox couples. Raman spectroscopy reveals oxygen vacancies and XPS results show high metal lattice surface oxygen concentration and surface enrichment of Cu and Ce which promote the catalytic activity. (C) 2020 Hydrogen Energy Publications LLC. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译:研究了CO优先氧化过程中基于分散在不同二氧化硅上的CuO-CeO2纳米粒子的粉末和结构化催化剂。选择天然来源的二氧化硅(Celite)和气相二氧化硅(aerosil),这两种都是商业材料,并分别以20、200和650 m(2)g(-1)的合成介孔SBA-15作为载体。涂覆在堇青石整料上的CuCe / Celite表现出最高的活性,在140至210摄氏度之间达到90%以上的CO转化率,在160摄氏度附近达到99%以上的CO转化率。添加10%的CO2和10%的H2O会使部分整料催化剂失活。 CuCe / Celite的较低表面积有利于CuO和CeO2纳米粒子之间的接触,从而促进Cu + 2 / Cu +和Ce + 3 / Ce + 4氧化还原对之间更好的相互作用。拉曼光谱显示氧空位,XPS结果显示高的金属晶格表面氧浓度以及Cu和Ce的表面富集,从而促进了催化活性。 (C)2020 Hydrogen Energy Publications LLC。由Elsevier Ltd.出版。保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《International journal of hydrogen energy》 |2020年第11期|6636-6650|共15页
  • 作者

  • 作者单位

    UNL CONICET FIQ INCAPE Inst Invest Catalisis & Petroquim RA-3000 Santa Fe Argentina;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    SiO2 supports; XPS; Raman; EDX-SEM; TPR; COPrOx;

    机译:SiO2载体;XPS;拉曼EDX-SEM;TPR;二氧化碳;

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