Low-temperature PROX (preferential oxidation) on novel CeO2-supported Cu-cluster catalysts under fuel-cell operating conditions

文献情報

出版日 2007-08-31
DOI 10.1039/B709176A
インパクトファクター 6.222
著者

Mizuki Tada, Rajaram Bal, Xindong Mu, Rudy Coquet, Seitaro Namba, Yasuhiro Iwasawa


原文を見る

要旨

Cu1+-clusters on a CeO2 support, which were prepared by hydrothermal synthesis using cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), were found to be highly active and selective for preferential oxidation (PROX) of CO in excess H2 with H2O and CO2 under practical fuel-cell operating conditions.

関連文献

CO oxidation catalyzed by the single Co atom embedded hexagonal boron nitride nanosheet: a DFT-D study

Peng Lv, Yanli Liang, Dongwei Ma, Yi Zhang, Wenjin Zhang, Xinwei Yang

2016-07-08 Paper

DOI: 10.1039/C6CP02221A

The non-dominance of counterions in charge-asymmetric electrolytes: non-monotonic precedence of electrostatic screening and local inversion of the electric field by multivalent coions

Guillermo Iván Guerrero-García, Enrique González-Tovar, Manuel Quesada-Pérez, Alberto Martín-Molina

2016-07-08 Paper

DOI: 10.1039/C6CP03483G

Tunable dipole induced hydrogen bonds between a hydrogen molecule and alkali halides

Bolong Huang, Jianfu Li, Zhenyi Jiang, Bo Wang, Zhigang Wang, Rui-Qin Zhang

2015-07-07 Paper

DOI: 10.1039/C5CP02598B

A theoretical study of sum-frequency generation for chiral solutions near electronic resonance

Ren-hui Zheng, Wen-mei Wei, Qiang Shi

2015-07-06 Paper

DOI: 10.1039/C5CP02136G

Computational simulation and interpretation of the low-lying excited electronic states and electronic spectrum of thioanisole

Shaohong L. Li, Xuefei Xu, Donald G. Truhlar

2015-06-05 Paper

DOI: 10.1039/C5CP02461G

Prebiotic synthesis of nucleic acids and their building blocks at the atomic level – merging models and mechanisms from advanced computations and experiments

Rafał Szabla, Robert W. Góra, A. Marco Saitta, Fabio Pietrucci, Franz Saija, Ernesto Di Mauro, Raffaele Saladino, Martin Ferus, Svatopluk Civiš

2016-04-13 Perspective

DOI: 10.1039/C6CP00670A

Contents list

Front/Back Matter

DOI: 10.1039/C6CP90191C

Coupling effect between the structure and surface characteristics of electrospun carbon nanofibres on the electrochemical activity towards the VO2+/VO2+ redox couple

Guanjie Wei, Zhenguo Gao, Zengfu Wei, Xinzhuang Fan, Jianguo Liu, Chuanwei Yan

2015-07-07 Paper

DOI: 10.1039/C5CP02952J

Contents list

Front/Back Matter

DOI: 10.1039/C5CP90137E

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

2,5-二羧基氟苯の市場動向や研究トレンドはどうですか?

2,5-二羧基氟苯の市場は、主に医薬品および農薬の研究開発において伸長しています。一方、環境への影響や安全性の懸念から、その使用は一定の制限が置かれています。今...

3906-87-42-Fluoroterephthalic...
化合物よくある質問

8-甲基-2-噻吩-2-基-喹啉-4-羧酸を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

8-甲基-2-噻吩-2-基-喹啉-4-羧酸を含む廃棄物は専門的な廃棄処理が必要です。具体的には、廃棄物は密閉の容器に収集し、適切な危険物対策を講じて専門業者に引...

33289-45-18-Methyl-2-(2-thieny...
化合物よくある質問

2,4-二氯-6-甲基5-嘧啶甲醛の主な用途は何ですか?

2,4-二氯-6-甲基5-嘧啶甲醛は、主に薬品の合成材料として使用され、また農薬や染料の製造にも用いられます。

933686-24-92,4-Dichloro-6-methy...
化合物よくある質問

レターメビールとは何ですか?

レターメビールは化学物質で、CAS番号917389-32-3です。主な用途は抗ウイルス薬として医薬品に使用されます。

917389-32-3Letermovir
化合物よくある質問

2-(1,3-二氧杂烷-2-基)噻唑の物理化学的性質は何ですか?

CAS番号24295-04-3の2-(1,3-二氧杂烷-2-基)噻唑は、結晶形態により白色粉末を呈します。分子量は208.23 g/molであり、水に溶けにくい...

24295-04-32-(1,3-Dioxolan-2-yl...
化合物よくある質問

L-beta-高酪氨酸塩酸塩は安全ですか?

L-beta-高酪氨酸塩酸塩自体は毒性は低く、しかし使用する際は適切な個人保護具を使用し、誤飲や皮膚への接触を避けることが推奨されます。

336182-13-9(3S)-3-Amino-4-(4-hy...
化合物よくある質問

睡茄灯笼草素Cはどのように合成されますか?

睡茄灯笼草素Cは、シクラメンケチャナfromaceaeから抽出する方法や、化学合成法で合成することができます。典型的な化学合成法では、3β,22-二オキシエクス...

81644-34-0(6beta,17alpha,22R)-...
化合物よくある質問

4-(嘧啶-2-基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯はどのように保存すればよいですか?

4-(嘧啶-2-基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯は直射日光を避けて、室温で保存するのが良いです。湿度を避けて密閉容器に入れて保管し、未使用の状態で長期保存することができ...

780705-64-82-Methyl-2-propanyl ...
化合物よくある質問

NBI-74330の主な用途は何ですか?

NBI-74330は主に薬理学研究および医療用途に使用されています。その主な用途は抗がん作用を有するため、がん治療の研究に使用されています。

855527-92-3N-{(1R)-1-[3-(4-Etho...
化合物よくある質問

6-トリフルオロメチル-2-クロロピリジン-4-ボリリック酸はどのように合成されますか?

6-トリフルオロメチル-2-クロロピリジン-4-ボリリック酸は、6-トリフルオロメチル-2-クロロピリジンとボリルリチウムを触媒なしで反応させることで合成するこ...

1446486-10-7[2-Chloro-6-(trifluo...

掲載誌

Chemical Communications

Chemical Communications
CiteScore: 8.6
自己引用率: 4.7%
年間論文数: 2458

ChemComm publishes urgent research which is of outstanding significance and interest to experts in the field, while also appealing to the journal’s broad chemistry readership. Our communication format is ideally suited to short, urgent studies that are of such importance that they require accelerated publication. Our scope covers all topics in chemistry, and research at the interface of chemistry and other disciplines (such as materials science, nanoscience, physics, engineering and biology) where there is a significant novelty in the chemistry aspects. Major topic areas covered include: Analytical Chemistry Catalysis Chemical Biology and medicinal chemistry Computational Chemistry and Machine Learning Energy and sustainable chemistry Environmental Chemistry Green Chemistry Inorganic Chemistry Materials Chemistry Nanoscience Organic Chemistry Physical Chemistry Polymer Chemistry Supramolecular Chemistry

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。