ZUSAMMENFASSUNG Plasma‐unterstützte CO 2 Wasserstoffation bietet einen vielversprechenden Ansatz für eine nachhaltige Kohlenstoffnutzung unter milden Bedingungen. In dieser Studie wurde ein Dielektrischer Barriereentladung (DBD) Plasma‐System mit unterstützten Perowskitkatalysatoren integriert, um CO 2 umzuwandeln. Die Auswirkungen des Unterstützungstyps, der B-Stellen-Metallbeladung und des Co-Dopierungsverhältnisses auf die Katalysatorstruktur und Reaktionsleistung wurden untersucht. Unter den Trägern zeigte der SiO 2 ‐unterstützte LaNi 1‐x Co x O 3 Katalysator die beste CO 2 Wasserstoffationsleistung aufgrund seiner hohen spezifischen Oberfläche, der reichhaltigen Sauerstofffehlstellen und der niedrigen Dielektrizitätskonstante. Die Beladung an der B-Stelle wurde getestet, und die optimale Beladung von Ni und Co beträgt 15 Gew.%, was seiner hohen spezifischen Oberfläche, guten Metalldispersion und mehr mittleren basischen Stellen zugeschrieben wird. Die Variation des Co-Dopierungsverhältnisses könnte die elektronische Struktur des Katalysators und die Konzentration der Sauerstofffehler modulieren, was die CO 2 Wasserstoffationsaktivität und Produktauswahl beeinflusst. Das geeignete Co-Dopierungsverhältnis beträgt 0,3 in Bezug auf die Selektivität und den Ertrag von C 2 –C 4 Kohlenwasserstoffen. Diese Ergebnisse bieten eine neue Strategie für die Nutzung von CO 2 durch Niedertemperatur-Plasmakatalyse.
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Xiunan Wang
Yifei Wang
T. J. Wang
Applied Organometallic Chemistry
Tianjin University
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Wang et al. (Tue,) untersuchten diese Frage.
synapsesocial.com/papers/69d8940c6c1944d70ce050d5 — DOI: https://doi.org/10.1002/aoc.70570