Causes of Activation and Deactivation of Modified Nanogold Catalysts during Prolonged Storage and Redox Treatments
| Parent link: | Molecules Vol. 21, iss. 4.— 2016.— [486, 13 p.] |
|---|---|
| Yhteisötekijä: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов Кафедра физической и аналитической химии |
| Muut tekijät: | Kolobova E. N. Ekaterina Nikolaevna, Kotolevich Yu. I. Yuliya I., Pakrieva E. G. Ekaterina Germanovna, Mamontov G. V. Grigory Vladimirovich, Farias M. H. Mario H., Bogdanchikova N. E. Nina Evgenjevna, Cortes C. V. Corberan V., Pestryakov A. N. Aleksey Nikolaevich |
| Yhteenveto: | The catalytic properties of modified Au/TiO2 catalysts for low-temperature CO oxidation are affected by deactivation and reactivation after long-term storage and by redox treatments. The effect of these phenomena on the catalysts was studied by HRTEM, BET, SEM, FTIR CO, XPS and H2 TPR methods. The main cause for the deactivation and reactivation of catalytic properties is the variation in the electronic state of the supported gold, mainly, the proportion of singly charged ions Au+. The most active samples are those with the highest proportion of singly charged gold ions, while catalysts with a high content of trivalent gold ions are inactive at low-temperatures. Active states of gold, resistant to changes caused by the reaction process and storage conditions, can be stabilized by modification of the titanium oxide support with transition metals oxides. The catalyst modified with lanthanum oxide shows the highest stability and activity. |
| Kieli: | englanti |
| Julkaistu: |
2016
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | http://dx.doi.org/10.3390/molecules21040486 |
| Aineistotyyppi: | Elektroninen Kirjan osa |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=649093 |
Samankaltaisia teoksia
Deactivation patterns of zeolite-containing catalysts of catalytic cracking
Tekijä: Nazarova G. Yu. Galina Yurievna
Julkaistu: (2018)
Tekijä: Nazarova G. Yu. Galina Yurievna
Julkaistu: (2018)
Studying the influence of catalyst deactivation on the process of diesel fuel catalytic dewaxing
Tekijä: Bogdanov D. F.
Julkaistu: (2019)
Tekijä: Bogdanov D. F.
Julkaistu: (2019)
Effect of redox treatments on activation and deactivation of gold nanospecies on different supports
Julkaistu: (2012)
Julkaistu: (2012)
Modeling of the catalytic cracking: Catalyst deactivation by coke and heavy metals
Julkaistu: (2020)
Julkaistu: (2020)
Evaluation of catalyst deactivation degreeat the industrial dewaxing units using the method of mathematical modelling
Tekijä: Lutsenko A. S.
Julkaistu: (2017)
Tekijä: Lutsenko A. S.
Julkaistu: (2017)
A Model of Catalytic Cracking: Catalyst Deactivation Induced by Feedstock and Process Variables
Julkaistu: (2022)
Julkaistu: (2022)
Activity and Stability of Platinum Reforming Catalysts.Computer Evaluation and Prediction
Julkaistu: (2004)
Julkaistu: (2004)
Effect of redox treatments on activation and deactivation of gold nanospecies supported on mesoporous silica in CO oxidation
Julkaistu: (2013)
Julkaistu: (2013)
Optimal Fractionation of Products of Refining Straight-run Gasoline on Zeolite Catalyst with Account of its Deactivation
Julkaistu: (2014)
Julkaistu: (2014)
A Model of Catalytic Cracking: Product Distribution and Catalyst Deactivation Depending on Saturates, Aromatics and Resins Content in Feed
Julkaistu: (2021)
Julkaistu: (2021)
Predictive Modeling of the Kinetics of Deactivation of Liquid-Phase Alkylation of Hydrocarbons Processes
Julkaistu: (2021)
Julkaistu: (2021)
Дезактивация парогенераторов ядерных энергетических установок с ВВЭР в процессе их вывода из эксплуатации учебное пособие
Tekijä: Акатов А. А.
Julkaistu: (Санкт-Петербург, СПбГТИ (ТУ), 2020)
Tekijä: Акатов А. А.
Julkaistu: (Санкт-Петербург, СПбГТИ (ТУ), 2020)
Selective oxidation of n-octanol on unmodified and La-modified nanogold catalysts: Effect of metal content
Julkaistu: (2019)
Julkaistu: (2019)
Green Oxidation of n-Octanol on Supported Nanogold Catalysts: Formation of Gold Active Sites under Combined Effect of Gold Content, Additive Nature and Redox Pretreatment
Julkaistu: (2019)
Julkaistu: (2019)
Green aerobic oxidation of n-octanol with Au supported catalysts
Julkaistu: (2018)
Julkaistu: (2018)
Thermodynamic stability of coke-generating compounds formed on the surface of platinum dehydrogenation catalysts in their oxidation with water
Julkaistu: (2013)
Julkaistu: (2013)
Удаление прочнофиксированных радиоактивных отложений электролитическим методом
Julkaistu: (2009)
Julkaistu: (2009)
Очистка лома нержавеющих сталей от радиоактивных загрязнений электролитическим методом
Julkaistu: (2009)
Julkaistu: (2009)
Моделирование работы двухступенчатой электролитической установки для дезактивации металлоизделий
Tekijä: Колпаков Г. Н.
Julkaistu: (2004)
Tekijä: Колпаков Г. Н.
Julkaistu: (2004)
Developing a method for increasing the service life of a higher paraffin dehydrogenation catalyst, based on the nonstationary kinetic model of a reactor
Julkaistu: (2012)
Julkaistu: (2012)
Дезактивация загрязнённых вод после электрокинетической очистки грунтов
Julkaistu: (2004)
Julkaistu: (2004)
The Resource-Saving Technology of Aluminum Nitride Obtaining During Combustion of Aluminum Nanopowder in Air
Tekijä: Ilyin A. P. Aleksandr Petrovich
Julkaistu: (2016)
Tekijä: Ilyin A. P. Aleksandr Petrovich
Julkaistu: (2016)
The physico-chemical properties of electrospun vascular PLLA scaffolds modified by the DC magnetron sputtering of a titanium target
Tekijä: Marjin (Maryin) P. V. Pavel Vladimirovich
Julkaistu: (2018)
Tekijä: Marjin (Maryin) P. V. Pavel Vladimirovich
Julkaistu: (2018)
Characterization of Shivirtui Zeolite Modified with Aluminum Oxyhydroxide Nanofibers
Tekijä: Murashkina Yu. S. Yuliya Sergeevna
Julkaistu: (2019)
Tekijä: Murashkina Yu. S. Yuliya Sergeevna
Julkaistu: (2019)
Электрохимическая и ультразвуковая дезактивация радиоактивно загрязненных металлов учебное пособие
Tekijä: Акатов А. А.
Julkaistu: (Санкт-Петербург, СПбГТИ (ТУ), 2020)
Tekijä: Акатов А. А.
Julkaistu: (Санкт-Петербург, СПбГТИ (ТУ), 2020)
Evaluation of the possibility to obtain arctic diesel by adding a depressant additive and modifying the composition of the fuel
Tekijä: Germov A. A.
Julkaistu: (2023)
Tekijä: Germov A. A.
Julkaistu: (2023)
Properties of Bitumen Composition Modified by Petroleum Resins
Julkaistu: (2021)
Julkaistu: (2021)
Surface Modification of Polylactic Acid Films by Atmospheric Pressure Plasma Treatment
Tekijä: Kudryavtseva V. L. Valeriya Lvovna
Julkaistu: (2017)
Tekijä: Kudryavtseva V. L. Valeriya Lvovna
Julkaistu: (2017)
Дезактивация высококремнеземных цеолитов в конверсии метанола
Tekijä: Ерофеев В. И. Владимир Иванович
Julkaistu: (1985)
Tekijä: Ерофеев В. И. Владимир Иванович
Julkaistu: (1985)
Дезактивация полимерных материалов
Tekijä: Городинский С. М. Семен Михайлович
Julkaistu: (Москва, Атомиздат, 1975)
Tekijä: Городинский С. М. Семен Михайлович
Julkaistu: (Москва, Атомиздат, 1975)
Проблемы и перпективы фитодеконтаминации и фитомикробной ремедиации почв, загрязнённых радионуклидами
Julkaistu: (2004)
Julkaistu: (2004)
Modification of a zeolite catalyst to improve the quality of stable gas condensate processing products
Tekijä: Torchakova O. M.
Julkaistu: (2023)
Tekijä: Torchakova O. M.
Julkaistu: (2023)
Современное состояние Исследовательского центра в Юлихе
Julkaistu: (2003)
Julkaistu: (2003)
Comparative analysis of catalyst operation in the process of higher paraffins dehydrogenation at different technological modes using mathematical model
Julkaistu: (2018)
Julkaistu: (2018)
Acid-base Properties of Modified Peat Fulvic Acid
Tekijä: Maltseva E.
Julkaistu: (2014)
Tekijä: Maltseva E.
Julkaistu: (2014)
Surface modification of structural materials by low-energy high-current pulsed electron beam treatment
Julkaistu: (2014)
Julkaistu: (2014)
Моделирование процесса электрохимической дезактивации поверхности графита
Julkaistu: (2019)
Julkaistu: (2019)
Вып. 1
Julkaistu: (1974)
Julkaistu: (1974)
Влияние коксообразования и термопаровой обработки на дезактивацию цеолитных катализаторов в конверсии метанола
Tekijä: Ерофеев В. И. Владимир Иванович
Julkaistu: (1987)
Tekijä: Ерофеев В. И. Владимир Иванович
Julkaistu: (1987)
Ультразвуковая дезактивация оборудования сублиматного производства
Tekijä: Курин Н. П.
Julkaistu: (2005)
Tekijä: Курин Н. П.
Julkaistu: (2005)
Samankaltaisia teoksia
-
Deactivation patterns of zeolite-containing catalysts of catalytic cracking
Tekijä: Nazarova G. Yu. Galina Yurievna
Julkaistu: (2018) -
Studying the influence of catalyst deactivation on the process of diesel fuel catalytic dewaxing
Tekijä: Bogdanov D. F.
Julkaistu: (2019) -
Effect of redox treatments on activation and deactivation of gold nanospecies on different supports
Julkaistu: (2012) -
Modeling of the catalytic cracking: Catalyst deactivation by coke and heavy metals
Julkaistu: (2020) -
Evaluation of catalyst deactivation degreeat the industrial dewaxing units using the method of mathematical modelling
Tekijä: Lutsenko A. S.
Julkaistu: (2017)