Инд. авторы: | Симаков А.В., Кривенцов В.В., Симакова И.Л., Смоленцева Е.В., Кастийон Ф., Эстрада М., Варгас Э., Якимчук Е.П., Иванов Д.П., Аксенов Д.Г., Андреев Д.В., Новгородов Б.Н., Кочубей Д.И., Фуэнтес С., Максимовский Е.А., Нечепуренко С.Ф |
Заглавие: | Влияние носителя (al2o3, al2o3 ceo2 и al2o3 cezro2) на природу образований золота в нанесенных золотых катализаторах |
Библ. ссылка: | Симаков А.В., Кривенцов В.В., Симакова И.Л., Смоленцева Е.В., Кастийон Ф., Эстрада М., Варгас Э., Якимчук Е.П., Иванов Д.П., Аксенов Д.Г., Андреев Д.В., Новгородов Б.Н., Кочубей Д.И., Фуэнтес С., Максимовский Е.А., Нечепуренко С.Ф Влияние носителя (al2o3, al2o3 ceo2 и al2o3 cezro2) на природу образований золота в нанесенных золотых катализаторах // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2010. - № 8. - С.13-19. - ISSN 0207-3528. |
Внешние системы: | РИНЦ: 15142191; |
Реферат: | rus: В работе изучены образования золота, полученные при его нанесении на наноразмерные смешанные оксиды алюминия, церия и циркония, приготовленные методом зольгель, из металлоорганических соединений этих металлов. Согласно анализу XANES (AuL3) спектров, данным электронной спетроскопии диффузного отражения, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии, смешанные оксиды AlCeZrO, приготовленные методом зольгель, являются высокоэффективным материалом для стабилизации различных форм золота: катионов Au3+, локализованных на поверхности носителя в незначительно искаженной октаэдрической координации для образцов, обработанных водородом при 150°С; металлических наночастиц золота размером около 2 нм, а также кластеров золота диаметром менее 1 нм в образцах, восстановленных водородом при 300°С.
|
Издано: | 2010 |
Физ. характеристика: | с.13-19 |
Цитирование: | 1. 1. Bond G.C., Thompson D.T. // Catal. Rev. Sci. Eng. 1999. V. 41. P. 319.
2. 2. Bernas P., Lukkarinen P., Kumar N. et al. // J. Catal. 2002. V. 210. P. 354.
3. 3. Fuentes S., Bogdanchikova N.E., Diaz G. et al. // Catal. Lett. 1997. V. 47. P. 27.
4. 4. Zanella R., Giorgio S., Henry C.R. et al. // J. Phys. Chem. B. 2002. V. 106. P. 7634.
5. 5. Kochubey D.I. EXAFS Spectroscopy of the Catalysts. Novosibirsk: Nauka, 1992. 145 p.
6. 6. Klementiev K.V. VIPER freeware: www.desy.de klmn
7. 7. Binsted N., Campbell J., Gurman S.J., Stephenson P.S. // EXCURV 92, Program Code, SERC Daresbury Laboratory, UK. 1992.
8. 8. Akita T., Okumura M., Tanaka K. et al. // Catal. Today. 2006. V. 117. P. 62.
9. 9. Schimpf S., Lucas M., Mohr C. et al. // Catal. Today. 2002. V. 72. P. 63.
10. 10. Feg-Wen Chang, Hsin-Yin Y., Roselin S. // Appl. Catal. A: Gen. 2006. V. 302. P. 157.
11. 11. Salama T., Shido T., Ohnishi R., Ichikawa M.J. // J. Phys. Chem. 1996. V. 100. P. 3688.
12. 12. Yam V.W.-W., Chan C.-L., Li C.-K., Wong K.M.-C. // Coord. Chem. Rev. 2001. V. 216–217. P. 173.
13. 13. Weiher N., Bus E., Delannoy L. et al. // J. Catal. 2002. V. 240. P. 105.
14. 14. Yoshida H., Nonoyama S., Yazawa Y. et al. // Phys. Scripta. 2005. V. 115. P. 813.
15. ICSD Database Code 64701 Au0.
16. ICSD Database Code 8014 Au2O3.
17. ICSD Database Code 64701 AuAlO2.
18. 18. Benfield R.E. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1992. V. 88 (8). P. 1107.
|