• Home
  • Chimie
  • Astronomie
  • Énergie
  • La nature
  • Biologie
  • Physique
  • Électronique
  •  science >> Science >  >> Chimie
    Des chercheurs révèlent des espèces réactives d'hydrure de gallium à la surface de l'oxyde de gallium

    Résumé graphique. Source :Journal of the American Chemical Society (2022). DOI :10.1021/jacs.2c01005

    Les hydrures métalliques (M-H), intermédiaires critiques mais omniprésents dans une grande variété de réactions catalytiques, sont importants dans le domaine de la catalyse hétérogène. Cependant, la caractérisation et la compréhension complètes des espèces M-H sont encore difficiles.

    Récemment, une équipe de recherche dirigée par le professeur HOU Guangjin du Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) de l'Académie chinoise des sciences (CAS) a révélé l'espèce réactive gallium-hydrogène (Ga-H) à la surface de l'oxyde de gallium (Ga 2 O3 ) en utilisant la résonance magnétique nucléaire à l'état solide (ssNMR).

    Cette étude a été publiée dans Journal of the American Chemical Society .

    Les chercheurs ont fourni des preuves par ssNMR d'espèces Ga-H de surface générées sur un nano Ga2 pratique O3 catalyseur d'oxyde pendant H2 direct réactions d'activation et de déshydrogénation du propane.

    Ils ont découvert que le complexe 1 La signature RMN H des espèces Ga-H provient de couplages J forts et dipolaires/quadrupolaires à l'aide de techniques RMN et de simulations numériques. Et ils ont révélé des informations complètes sur la configuration structurelle et le mécanisme de formation de cette espèce M-H spéciale avec une analyse RMN et DFT complémentaire.

    De plus, ils ont utilisé 13 CO2 expérience d'adsorption pour prouver que les espèces Ga-H étaient les intermédiaires clés dans le processus d'hydrogénation du CO2 .

    "L'approche analytique présentée dans cette étude peut être étendue à d'autres analyses M–H, et elle peut bénéficier à la conception de catalyseurs à base de Ga plus efficaces", a déclaré le professeur Hou. + Explorer plus loin

    Des chercheurs révèlent des voies à base d'oxygène dans la conversion de gaz de synthèse sur des catalyseurs bifonctionnels oxyde-zéolite




    © Science https://fr.scienceaq.com