中国加氢站“亏损至死”?

小编自然之韵81

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值得注意的是,加氢其转化频率高达2.6×103mol甘油·molPtCu–SAA-1·h-1,据我们所知,优于目前报道的多相金属催化剂。原位CO-DRIFTS,损至死AC-HAADF-STEM和原位EXAFS结果证实,Pt原子在Cu纳米团簇的表面被完全孤立并与Cu形成合金。

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该研究基于水滑石前体(CuMgAl-LDH)的结构转变,中国站亏然后通过电置换反应将Pt单原子引入Cu纳米团簇表面,设计并合成了PtCu单原子合金(PtCu-SAA)催化剂。图8.基于原位实验反应途径和DFT计算(a)Pt/MMO、加氢Cu/MMO和PtCu-SAA催化剂吸附的甘油及气态甘油的DRIFTS谱图。损至死该文章通过合理设计SAA催化剂在原子尺度上揭示了界面双金属协同作用并为合成双金属催化剂提供了指导。

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图7.催化活性中心的鉴定Cu标样、中国站亏Cu2O标样、中国站亏PtCu-SAA和通入甘油的SAA(简称Gly-SAA)的(a)Cu-K边归一化的XANES谱图,(b)经傅里叶变换的Cu-K边谱图,(c)Pt-L3边归一化的XANES谱图。图2.PtCu单原子合金的鉴定PtCu-SAA的(a)TEM图像、加氢(b)HRTEM图像、(c) AC-HAADF-STEM图像及(d)相应的放大图

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损至死图9.反应机理的示意图在PtCu-SAA催化剂表面甘油氢解为1,2-PDO的反应机理示意图。

中国站亏该文章通过合理设计SAA催化剂在原子尺度上揭示了界面双金属协同作用并为合成双金属催化剂提供了指导。3.煮沸的水,加氢不宜热的时候给幼拉布拉多喝,以防烫伤它的口、喉和舌头。

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