Synthesis of a Cu-infiltrated Zr-doped SBA-15 catalyst for CO2 hydrogenation into methanol and dimethyl ether

文献情報

出版日 2017-07-03
DOI 10.1039/C7CP03037A
インパクトファクター 3.676
著者

A. Atakan, P. Mäkie, F. Söderlind, J. Keraudy, E. M. Björk, M. Odén


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要旨

A catalytically active nanoassembly comprising Cu-nanoparticles grown on integrated and active supports (large pore Zr-doped mesoporous SBA-15 silica) has been synthesized and used to promote CO2 hydrogenation. The doped mesoporous material was synthesized using a sol–gel method, in which the pore size was tuned between 11 and 15 nm while maintaining a specific surface area of about 700 m2 g−1. The subsequent Cu nanoparticle growth was achieved by an infiltration process involving attachment of different functional groups on the external and internal surfaces of the mesoporous structure such that 7–10 nm sized Cu nanoparticles grew preferentially inside the pores. Chemisorption showed improved absorption of both CO2 and H2 for the assembly compared to pure SBA-15 and 15% of the total CO2 was converted to methanol and dimethyl ether at 250 °C and 33 bar.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
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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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