Sulfur uptake and exchange, HDS activity and structure of sulfided, Al2O3 supported MoOx, PdMoOx and PtMoOx catalysts

文献情報

出版日 2001-03-19
DOI 10.1039/B009047F
インパクトファクター 3.676
著者

Zoltán Paál, Tamás Koltai, (the late) Károly Matusek, Jean-Marie Manoli, Claude Potvin, Martin Muhler, Ute Wild, Pál Tétényi


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要旨

The bulk composition, structure and valence state of an alumina supported PdMoOx catalyst have been studied by X-ray diffraction (XRD), high resolution transmission electron microscopy (HRTEM), energy dispersive X-ray (EDX) analysis, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and ion scattering spectroscopy (ISS) before and after sulfiding. Results are compared with data from a previous study of PtMoOx. Temperature programmed reduction (TPR) data indicate that both catalysts contain Pd and Pt in metallic form with high metal dispersion. Pd4S and Pd16S7 are formed upon sulfidation of PdMoOx opposite to PtS formation in PtMoOx. The sulfur uptake by alumina supported MoOx, PdMoOx and PtMoOx was determined by using H235S tracer and compared with XPS data on the sulfur content of the sulfided catalysts. EM data indicate, that MoS2 forms patches on the support surface. The mean sulfur to metal ratio in the catalysts, as calculated from sulfur uptakes, measured by radiotracer experiments, is equal with that measured by XPS for the topmost layers in the case of MoOx, substantially lower in the case of PdMoOx and somewhat lower in the case of PtMoOx. The extent of sulfur heteroexchange and the ratio of mobile sulfur is much higher in the case of molybdena alone than in the case of metal doped catalysts.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

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CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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