An in situ FTIR study of the plasma- and thermally-driven reaction of isopropyl alcohol at CeO2: evidence for a loose transition state involving Ce3+?

文献情報

出版日 2018-12-19
DOI 10.1039/C8CP05983G
インパクトファクター 3.676
著者

P. A. Christensen, Z. T. A. W. Mashhadani, Abd Halim Bin Md Ali, D. A. C. Manning, M. A. Carroll, P. A. Martin


原文を見る

要旨

This paper reports on the thermally-driven and non-thermal plasma-driven reaction of IsoPropyl Alcohol (IPA) on ceria (CeO2) with the aim to investigate the differences between plasma catalytic interactions and the analogous thermal reactions. Both were studied by in situ infrared spectroscopy: using diffuse reflectance for the thermal reaction and reflectance infrared for the plasma. For the thermal reaction, the activity towards the formation of acetone and acetaldehyde and, at higher temperatures, CO2 was dependent upon the coverage of surface carbonates and bicarbonates, suggesting at least some of these species blocked the relevant active sites. However, for the first time, methane and cold CO was observed and this was interpreted in terms of a roaming mechanism taking place at the surface via a loose transition state. By contrast, the plasma-driven process was not inhibited by adsorbed carbonaceous species producing acetone followed by isophorone and a polymethylacetylene-like polymer. Comparisons are made between the equivalent thermal and plasma reactions of isopropyl alcohol on Macor and tin oxide surfaces. On Macor the plasma produced similar products whereas on tin oxide there was no reaction. This suggests that the selection of catalysts for plasma processing cannot necessarily be determined from the equivalent thermal process.

関連文献

First-principles prediction of the thermal conductivity of two configurations of difluorinated graphene monolayer

Ao Chen, Hua Tong, Cheng-Wei Wu, Shi-Yi Li, Pin-Zhen Jia, Wu-Xing Zhou

2023-11-25 Paper

DOI: 10.1039/D3CP04923J

AgInS2/CdSe type-II core/shell quantum dot-sensitized solar cells with an efficiency of 11.75% under 0.1 sun

Yu-Rou Wang, Jen-Bin Shi, Ming-Way Lee

2023-11-27 Paper

DOI: 10.1039/D3SE01249B

Halogen bond catalysis of the [4+2] cycloaddition reaction of 2-alkenylindoles: catalytic modes and stereoselectivity

Ying Li, Chang Zhao, Huaiyu Zhang, Yanli Zeng

2023-12-04 Paper

DOI: 10.1039/D3CP05479A

Degradation analysis of inverted PM6 (PBDB-T-2F):Y7 (BTP-4CI) solar cells with PDINO and MoO3 as the ETL/HTL

Angel Sacramento, José L. Abad, Magaly Ramírez-Como, Victor S. Balderrama, Magali Estrada

2023-11-15 Paper

DOI: 10.1039/D3SE00977G

f-Block reactions of metal cations with carbon dioxide studied by inductively coupled plasma tandem mass spectrometry

Richard M Cox, Kali M. Melby, Amanda D. French, Michael J. Rodriguez

2023-12-05 Paper

DOI: 10.1039/D3CP04180H

Direct thermodynamic characterization of solid-state reactions by isothermal calorimetry

Marija Cvetnić, Robert Šplajt, Edi Topić, Mirta Rubčić, Nikola Bregović

2023-10-27 Paper

DOI: 10.1039/D3CP03933A

An efficient Ni3S2–Ni electrode constructed by a one-step powder metallurgy approach for the hydrogen evolution reaction

Yang Zhao, Xiaoqian Shi, Bin Zhang, Shizhong Wei, Jiping Ma, Jianbin Lai, Guangmin Zhou, Huan Pang

2023-12-07 Communication

DOI: 10.1039/D3SE01393F

Solution-grown millimeter-scale Mn-doped CsPbBr3/Cs4PbBr6 crystals with enhanced photoluminescence and stability for light-emitting applications

Wenfang Peng, Rongrong Hu, Bobo Yang, Qiaoyun Wu, Pan Liang, Lin Cheng, Xixi Cheng, Yuefeng Li, Jun Zou

2023-11-22 Paper

DOI: 10.1039/D3CP04371A

Evaluation of DNA–protein complex structures using the deep learning method

Chengwei Zeng, Yiren Jian, Chen Zhuo, Anbang Li, Chen Zeng, Yunjie Zhao

2023-11-24 Paper

DOI: 10.1039/D3CP04980A

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドはどのように合成されますか?

N,N-二乙基-4-ブロモナフサルレン-1-カルボニルアミドは、4-ブロモナフサルビンとN,N-ジエチルアミド基を有する反応物を用いて合成されます。触媒の使用は...

1199773-48-24-bromo-N,N-diethyl-...
化合物よくある質問

大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場動向や研究トレンドはどうですか?

大黄酚-8-O-葡萄糖苷の市場は、医薬品、機能食品、研究化学物質としての需要が高まっています。特に、その抗炎症作用や抗ウイルス作用に関する研究が増えています。価...

13241-28-68-Hydroxy-6-methyl-9...
化合物よくある質問

アトラキュリウム不純物5塩酸塩の物理化学的性質は何ですか?

アトラキュリウム不純物5塩酸塩のCAS番号は2048273-58-9です。この化合物は結晶性であり、分子量は約435.4 g/molです。水に溶けやすく、反応性...

2048273-58-9Atracurium Impurity ...
化合物よくある質問

2-イソブチルシクロヘキサン酮とは何ですか?

2-イソブチルシクロヘキサン酮は、CAS番号39207-65-3の化合物で、化学式はC11H20Oです。この化合物は、有機合成化学において重要な原料として使用さ...

39207-65-32-Isobutyrylcyclohex...
化合物よくある質問

2-溴-6-甲基烟酸を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

この化合物は毒性と刺激性があります。密閉されたドラフトチャンバー内で処理し、PPE(ゴーグル、手袋)を使用してください。漏洩時は即座に通気し、適切な漏洩処理材を...

1060810-09-42-bromo-6-methylpyri...
化合物よくある質問

6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物の物理化学的性質は何ですか?

6-アミノニコニタルデオキシド塩化水和物のCAS番号は1588441-31-9です。この化合物は結晶性粉末で、分子量は220.63 g/molです。水に溶けやす...

1588441-31-96-Aminonicotinaldehy...
化合物よくある質問

塩酸中毒藜碱はどのように合成されますか?

塩酸中毒藜碱は、ピペリジンとピリジンの反応により合成されます。具体的には、ピペリジンとピリジンを反応させ、塩基触媒を使用してピペリジン環内 enters 3-ピ...

15251-47-52-(3-PYRIDINYL)PIPER...
化合物よくある質問

Methyl 4-(6-formyl-2-pyridinyl)benzoateに適用される法規ガイドラインは何ですか?

この化合物はCAS番号834884-81-0で、GHS分類では高毒性の危険性を持つと見なされます。REACH規則では登録が求められ、FDA/EPAでは環境、健康...

834884-81-0Methyl 4-(6-formyl-2...
化合物よくある質問

1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンについて「に適用される法規ガイドラインは何ですか」

CAS番号 866683-57-0の1-エチynyル-3-(三氟甲氧基)ベンゼンは、GHS分類では易燃性化学品が該当し、REACH規則では特定の危険性を評価する...

866683-57-01-Ethynyl-3-(trifluo...
化合物よくある質問

メチル2-ブロモイソニコネートの代替品はありますか?

メチル2-ブロモイソニコネートの代替品には、メチルイソニコネートや他のブロモ化合物が含まれます。これらの代替物は、特定の用途に応じて選択されます。

26156-48-9Methyl 2-bromoisonic...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
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.

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。