Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Effect of addition of manganese oxide to the Pt monolithic catalyst on its activity in the oxidation of carbon monoxide and hydrocarbons
Języki publikacji
Abstrakty
Zbadano wpływ dodatku różnych ilości MnOx do monolitycznego katalizatora 0,15%Pt/Al₂O₃ na jego aktywność w utlenianiu CO i C₆H₁₄ MnOx nanoszono na warstwę pośrednią z Al₂O₃ lub nośnik pokrywano warstwą pośrednią zawierającą Al₂O₃ i 5–15% MnOx (liczony jako MnO). W katalizatorach 0,15%Pt/x%MnO/Al₂O₃ dyspersja Pt jest większa niż w katalizatorze 0,15%Pt/Al₂O₃, a mangan występuje jako Mn³⁺ i Mn²⁺. W przypadku zastosowania jako prekursora platyny Pt(NO₃)₄ aktywność katalizatorów zawierających MnOx w utlenianiu CO wzrasta ze wzrostem ilości MnOx naniesionego na Al₂O₃ w zakresie 0,06–0,39% mas. Używając jako prekursora H₂PtCl₆, uzyskano nieco mniejszą aktywność katalizatora w tym procesie. W utlenianiu heksanu największą aktywność wykazuje katalizator 0,15%Pt/0,26%MnOx/Al₂O₃, Wprowadzenie 5–15% mas. MnOx do Al₂O₃ obniża aktywność katalizatora Pt prawdopodobnie ze względu na zmniejszenie powierzchni właściwej warstwy pośredniej i zmniejszenie dostępności MnOx dla reakcji utleniania.
MnOx was added to monolithic 0.15%Pt/Al₂O₃ catalyst studied for its activity in oxidn. of CO and C₆H₁₄ In the 0.15%Pt/x%MnO/Al₂O₃ catalysts, Pt dispersion was higher than in the 0.15%Pt/Al₂O₃ catalyst and both Mn³⁺ and Mn²⁺ ions were contained. Pt(NO₃)₄ was more efficient Pt precursor than H₂PtCl₆. The 0.15%Pt/0.26%MnOx/Al₂O₃ and 0.15%Pt/0.39%MnOx/Al₂O₃ catalysts exhibited the highest activities in the oxidn. of C₆H₁₄ and CO, resp.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
1173--1176
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Katedra Zaawansowanych Technologii Materiałowych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
autor
- Politechnika Wrocławska
Bibliografia
- [1] H.Ch. Wu, L.Ch. Liu, Sz.M. Yang, Appl. Catal. A 2001, 211, 159.
- [2] A. Boubnov, A. Ganzler, S. Conrad, M. Casapu, J.D. Grunwaldt, Top. Catal. 2013, 56, 333.
- [3] F.C. Galisteo, R. Mariscal, M.L. Granados, J.L.G. Fierro, R.A. Daley, J.A. Anderson, Appl. Catal. B 2005, 59, 227.
- [4] M. Faticanti, N. Cioffi, S. Rossi, N. Ditaranto, P. Porta, L. Sabbatin, T. Bleve-Zacheo, Appl. Catal. B 2005, 60, 73.
- [5] E. Pocorba, E.M. Johansson, S. Jaras, Catal. Today 2000, 59, 179.
- [6] F. Grillo, M.M. Natile, A. Glisenti, Appl, Catal. B 2004, 48, 267.
- [7] M. Kang, W. Min, Ch. H. Lee, Appl. Catal. A 2003, 251, 143.
- [8] G. Avgouropoulos, T. Ioanides, H. Matralis, Appl. Catal. B 2005, 56, 87.
- [9] M. Mandoli, R. Monte, F. Boccuzzi, K.J. Colucc, Appl. Catal. B 2005, 61, 192.
- [10] R. Lin, M.F. Meng, Y.J. Hong, Z.L. Yan, G.Y. Liu, W.P. Liu, Appl. Catal. A 2003, 255, 331.
- [11] E. Bekyarowa, P. Fornasiero, J. Kaspar, M. Graziani, Catal. Today 1998, 45, 179.
- [12] U. Oran, D. Uner, Appl. Catal. B 2004, 54, 183.
- [13] S. Immamura, Y. Tsuji, Y. Miyake, T. Ito, J. Catal. 1995, 151, 279.
- [14] B. Kucharczyk, Environ. Prot. Eng. 2008, 4, 69.
- [15] A.K. Neyestanaki, L.E. Lindfors, Fuel 1998, 77, 1727.
- [16] Y. Liu, S. Wang, D. Gao, T. Sun, Ch. Zhang, S. Wang, Fuel Process. Technol. 2013, 111, 55.
- [17] B. Kucharczyk, W. Tylus, Catal. Today 2008, 137, 324.
- [18] H.T. Tan, Y. Chen, Ch. Zhou, X. Jia, J. Zhu, J. Chen, X. Rui, Q. Yan, Y. Yang, Appl. Catal. B 2012, 119-120, 166.
- [19] B. Kucharczyk, B. Szczygieł, J. Chęcmanowski, Open Chem. 2017, 15, 182.
- [20] B. Kucharczyk, B. Szczygieł, J. Winiarski, P. Kokocińska vel Kokot, Przem. Chem. 2018, 97, 1684.
- [21] B. Kucharczyk, W. Tylus, J. Okal, J. Chęcmanowski, B. Szczygieł, Chem. Eng. J. 2017, 309, 288.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ea06787c-4971-4145-b594-91207fa83112