sabatier原理:控制水的界面吸附。
1、负载型纳米催化剂的稳定性是应对环境和能源挑战的关键,需要基础理论来缓解试错实验和加速实验室到工厂的转换。
2、该文中,研究人员报告了金属-载体相互作用的Sabatier原理,该原理基于323个金属-载体对的动力学模拟,使用1252个能量学数据的标度关系,用于稳定金属纳米催化剂以止烧结。相互作用太强会触发Ostwald粗化,而相互作用太弱会刺激粒子迁移和聚结。载体的高通量筛选使纳米催化剂的烧结阻力在均匀载体上达到Tammann温度,在异质载体上远远超过Tammann温度。
3、该理论得通过第一性原理神经网络分子动力学模拟和实验得到了验证,为设计超稳定纳米催化剂奠定了基础。
4、这项研究报告了表面改性淀粉颗粒(SPs)的结构表征和理化性质。通过在固溶界面处控制十六烷基溴化十六烷基吡啶溴化物(CPB)的沉积来图案化SP的表面,并增加CPB的负荷,表示为SP-CPB X,其中X= 0.5、2.5或5.0 mM CPB。通过多种互补方法对表面图案化的SP进行了表征:光谱法(NMR,FT-IR,Raman和SEM),热分析法(DSC和TGA),粉末X射线衍射(PXRD),重量法溶剂溶胀,Zeta-电势(ζ)和粒度分布(PSD)。NMR光谱结果显示CPB通过吡啶基头基团结合在淀粉-溶剂界面上,而SP的三级结构在CPB掺杂范围内得以保持,如SEM和PXRD结果所揭示。SP-CPB X系统的ζ值结果显示淀粉表面的负ζ值,其中CPB表面图案的可变水平出现可调的表面性质,这与水的可变吸附亲和力证明了这一点。SP-CPB在水中的溶剂溶胀X系统揭示了水合性质对CPB表面构图水平的依赖性,这是根据SP-CPB0.5系统独特的理化性质,根据活性表面位点的相对可及性而突出的。SP-CPB X的DSC / TGA和拉曼/ NMR光谱结果系统进一步支持CPB的可变表面覆盖率可根据Sabatier原理控制水的界面吸附。此外,在多种常见细菌菌株中比较了SP-CPB0.5系统的抗菌活性,该菌株的抗菌活性达到或超过了常规抗生素吸收的SP的活性。这项研究强调,表面活性剂改性淀粉是一种可持续的材料,具有独特的吸附性能,可在表面活性剂图案化后进行切换。涂有CPB的SP具有改善的抗菌稳定性和多功能性,具有潜在的实用性,可作为涉及基于吸附工艺的各种应用的可持续载体系统。
担载催化剂又称担体(support),是负载型催化剂的组成之一。催化活性组分担载在载体表面上,载体主要用于支持活性组分,使催化剂具有特定的物理性状,而载体本身一般并不具有催化活性。多数载体是催化剂工业中的产品,常用的有氧化铝载体、硅胶载体、活性炭载体及某些天然产物如浮石、 硅藻土等。常用“活性组分名称-载体名称”来表明负载型催化剂的组成,如加氢用的镍-氧化铝催化剂、氧化用的氧化钒-硅藻土催化剂。负载型催化剂的表示方法及含义是活性组分及助催化剂均匀分散,并负载在专门选定的载体上的催化剂。特性,活性组分及助催化剂均匀分散,并负载在专门选定的载体上的催化剂。贵金属催化剂制成负载型后,可提高其分散度,减少用量。欢迎分享,转载请注明来源:夏雨云
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