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Elaboration de catalyseurs supportés par dépôt de nanoparticules métalliques sur des composites magnétiques contenant de la silice, de l'oxyde de cérium et de l'oxyde de titane

机译:通过将金属纳米颗粒沉积在包含二氧化硅,氧化铈和氧化钛的磁性复合材料上来开发负载型催化剂

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摘要

La séparation magnétique a reçu beaucoup d'attention en tant que technologie de séparation de catalyseurs solides, très efficace et rapide. De nombreuses études ont porté sur l'immobilisation de systèmes catalytiques actifs sur un support magnétique afin de les séparer par la simple application d'un aimant. Cependant, le développement de supports magnétiques s'avère limité à des nanoparticules (NPs) magnétiques encapsulées dans une silice, un polymère ou du carbone. La conception de nanocomposites magnétiques incorporant d'autres oxydes est donc intéressante afin d'élargir l'application de cette technologie de séparation dans le domaine de la catalyse. Dans ce contexte, des études de stabilité thermique ont été menées sur magnétite revêtue de silice (Fe3O4@SiO2) pour évaluer la possibilité de la calciner sans perdre les propriétés magnétiques du support. La calcination permettrait le dépôt de différents oxydes sur la surface de la silice, tels que l'oxyde de cérium et l'oxyde de titane. Il a été observé que le matériau Fe3O4@SiO2 calciné a conservé sa morphologie core-shell et ses propriétés magnétiques, tandis que sa surface spécifique at a augmenté de 6 odres de grandeur. Un processus a pu être développé pour le dépôt d'oxyde de cérium et d'oxyde de titane sur Fe3O4@SiO2. Des nanocatalyseurs aisément récupérables par séparation magnétique à base de Rh, Pd et Ru ont pu être préparés en utilisant ces supports de silice modifiés par dépôt de CeO2 et TiO2. Ces nanocatalyseurs obtenus ont été évalués en catalyse d'hydrogénation du cyclohexène, du benzène ou du phénol. L'étude de l'influence de chaque support sur l'activité catalytique des nanocatalyseurs a consitué l'objectif principal de cette thèse. Le dépôt des nanoparticules métalliques sur les supports pour l'obtention des catalyseurs actifs a été réalisé par deux approches différentes: l'imprégnation et l'immobilisation de sols contenant des NP métalliques préformées. Quant aux NPs métalliques colloïdales, elles ont été préparées par réduction de sels métalliques et par la décomposition de complexes organométalliques précurseurs. Des catalyseurs de rhodium préparés par imprégnation de rhodium (III) chlorure et réduction avec H2 ont montré des problèmes de reproductibilité qui ont été contournés en utilisant NaBH4 ou l'hydrazine comme agents réducteurs. La préparation des catalyseurs par l'immobilisation des NP colloïdales s'est avérée une alternative intéressante pour obtenir des catalyseurs très actifs de façon reproductible. Des nanoparticules de Pd, Rh et Ru ont été préparées par l'approche organométallique et immobilisées sur les supports Fe3O4@SiO2 calciné, Fe3O4@SiO2CeO2 et Fe3O4@SiO2TiO2. L'élimination de l'agent stabilisant pour les NPs de Rh déposées sur Fe3O4@SiO2CeO2 semble conduire à un état de surface différent comparativement aux autres supports car ce catalyseur s'est montré le plus actif vis-à-vis de l'hydrogénation du cyclohexène (TOF 125 000 h-1). Les catalyseurs à base de Rh, Pd et Ru ont été utilisées pour l'hydrogénation de phénol. Le palladium s'est avéré le catalyseur le plus sélectif envers la cyclohexanone, quel que soit le support utilisé. La formation de cyclohexanol a été renforcée avec le support fonctionnalisé par l'oxyde de titane et la production de cyclohexane par hydrodéoxygénation a eu lieu principalement avec le support de silice.
机译:磁分离作为一种非常高效,快速的固体催化剂分离技术受到了广泛的关注。许多研究集中于将活性催化体系固定在磁性载体上,以通过简单地施加磁体将它们分离。但是,磁性支持物的发展仅限于封装在二氧化硅,聚合物或碳中的磁性纳米颗粒(NPs)。因此,为了拓宽这种分离技术在催化领域的应用,引入其他氧化物的磁性纳米复合材料的设计是令人感兴趣的。在这种情况下,对涂有二氧化硅(Fe3O4 @ SiO2)的磁铁矿进行了热稳定性研究,以评估在不损失载体磁性的情况下对其进行煅烧的可能性。煅烧将允许各种氧化物例如氧化铈和氧化钛沉积在二氧化硅的表面上。已经观察到,煅烧的Fe3O4 @ SiO2材料保留了其核-壳形态和磁性,而其比表面积却增加了6ods。可以开发一种在Fe3O4 @ SiO2上沉积二氧化铈和二氧化钛的方法。可以使用通过沉积CeO2和TiO2改性的二氧化硅载体,制备基于Rh,Pd和Ru的磁性分离容易回收的纳米催化剂。在环己烯,苯或苯酚的氢化催化中评估了获得的这些纳米催化剂。研究每种载体对纳米催化剂催化活性的影响是本论文的主要目的。金属纳米颗粒在载体上的沉积以获得活性催化剂是通过两种不同的方法进行的:浸渍和固定含有预先形成的金属NP的土壤。对于胶体金属NP,它们是通过还原金属盐和分解前体有机金属配合物而制备的。通过将氯化铑(III)浸渍并用H 2还原而制备的铑催化剂显示出可再现性问题,通过使用NaBH 4或肼作为还原剂可以克服这些问题。通过固定胶体NPs制备催化剂已被证明是以可再现的方式获得高活性催化剂的有吸引力的选择。通过有机金属方法制备了Pd,Rh和Ru的纳米粒子,并将其固定在煅烧的Fe3O4 @ SiO2,Fe3O4 @ SiO2CeO2和Fe3O4 @ SiO2TiO2上。与其他载体相比,消除沉积在Fe3O4 @ SiO2CeO2上的Rh NPs的稳定剂似乎导致了不同的表面状态,因为该催化剂已被证明对加氢的活性最高。环己烯(TOF 125,000 h-1)。 Rh,Pd和Ru基催化剂已用于苯酚的氢化。不论使用哪种介质,已发现钯是对环己酮最具选择性的催化剂。用氧化钛官能化的载体增强了环己醇的形成,并且主要通过二氧化硅的载体进行了加氢脱氧生产环己烷。

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