Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Liu, Haichao
Автор Kozlov, Alexander I.
Автор Kozlova, Anguelina P.
Автор Shido, Takafumi
Автор Iwasawa, Yasuhiro
Дата выпуска 1999
dc.description Active oxygen species and the reaction mechanism for catalytic CO oxidation with O2 on a highly active Fe2O3-supported Au catalyst (denoted as Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup>), which was prepared by supporting Au(PPh3)(NO3) on as-precipitated wet iron hydroxide followed by calcination at 673 K, have been studied by means of oxygen isotope exchange, O2-temperature programmed desorption (TPD) and FT-IR. Surface lattice oxygen atoms on the Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup> catalyst were inactive for oxygen exchange with O2 and CO, and also for CO oxidation at room temperature. The surface lattice oxygen atoms were exchanged only with the oxygen atoms of CO2 probably via carbonates. There is no evidence that O2 dissociates to atomic oxygen on the catalyst. TPD spectra following adsorption of <sup>36</sup>O2 or a mixture of <sup>32</sup>O2+<sup>36</sup>O2 showed no oxygen exchange, where the adsorbed oxygen on Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup> desorbed below 500 K. Upon CO exposure, all the adsorbed oxygen species disappeared. FT-IR spectra revealed that CO reversibly adsorbed on Au particles and irreversibly adsorbed on Fe<sup>3+</sup> sites on the Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup> surface. Only CO molecules adsorbed on the Au particles were active for low-temperature CO oxidation. No band for adsorbed CO was observed on Fe2O3* prepared by calcination of the as-precipitated wet Fe(OH)3 <sup>*</sup> at 673 K, which indicates that the presence of Au particles causes a profound effect on the surface state of Fe-oxide. Annealing of Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup> under an O2 atmosphere did not suppress the catalytic CO oxidation, unlike a remarkable suppression observed with Au/Ti(OH)4 <sup>*</sup>. The presence of water vapor did not significantly decrease the CO oxidation rate due to the facile water gas shift reaction on Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup>, also unlike the case of Au/Ti(OH)4*. From the systematic oxygen isotope exchange experiments along with O2-TPD and FT-IR, it is most likely that CO adsorbed on Au metallic particles and O2 adsorbed on oxygen vacancies at the oxide surface adjacent to the Au particles contribute to the low-temperature catalytic CO oxidation on Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup>. The mechanism for the catalytic CO oxidation on the active Au/Fe(OH)3 <sup>*</sup> catalyst is discussed in detail and compared with those reported previously.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Active oxygen species and reaction mechanism for low-temperature CO oxidation on an Fe2O3-supported Au catalyst prepared from Au(PPh3)(NO3) and as-precipitated iron hydroxide
Тип research-article
DOI 10.1039/a901358j
Electronic ISSN 1463-9084
Print ISSN 1463-9076
Журнал Physical Chemistry Chemical Physics
Том 1
Первая страница 2851
Последняя страница 2860
Выпуск 11
Библиографическая ссылка B. Hammer, J. K. Norskov, Nature, 1995, 238, 376
Библиографическая ссылка H. Huber, D. McIntosh, G. A. Ozin, Inorg. Chem., 1977, 16, 975
Библиографическая ссылка M. Haruta, N. Yamada, T. Kobayashi, S. Iijima, J. Catal., 1989, 115, 301
Библиографическая ссылка M. Haruta, Catal. Today, 1997, 36, 153
Библиографическая ссылка M. Haruta, Catal. Surv. Jpn., 1997, 1, 61
Библиографическая ссылка G. J. Hutchings, M. R. H. Siddigui, A. Burrows, C. J. Kiely, R. Whyman, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997, 93, 187
Библиографическая ссылка G. B. Hoflund, S. D. Gardner, D. R. Schryer, B. T. Upchurch, E. J. Kielin, Appl. Catal. B, 1995, 6, 117
Библиографическая ссылка A. Baiker, M. Maciejewski, S. Tagliaferri, P. Hug, J. Catal., 1995, 151, 407
Библиографическая ссылка M. A. Bollinger, M. A. Vannice, Appl. Catal. B, 1996, 8, 417
Библиографическая ссылка F. E. Wagner, S. Galvagno, C. Milone, A. M. Visco, L. Stievano, S. Calogero, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997, 93, 3403
Библиографическая ссылка W. S. Epling, G. B. Hoflund, J. F. Weaver, S. Tsubota, M. Haruta, J. Phys. Chem., 1996, 100, 9929
Библиографическая ссылка Y. Yuan, K. Asakura, H. Wan, K. Tsai, Y. Iwasawa, Chem. Lett., 1996, 755
Библиографическая ссылка Y. Yuan, A. P. Kozlova, K. Asakura, H. Wan, K. Tsai, Y. Iwasawa, J. Catal., 1997, 170, 191
Библиографическая ссылка A. P. Kozlova, S. Sugiyama, A. I. Kozlov, K. Asakura, Y. Iwasawa, J. Catal., 1998, 176, 426
Библиографическая ссылка T. J. Mathieson, A. G. Langdon, N. B. Milestone, B. K. Nicholson, Chem. Commun., 1998, 371
Библиографическая ссылка H. Sakurai, M. Haruta, Appl. Catal. A, 1995, 127, 93
Библиографическая ссылка D. Andreeva, V. Idakiev, A. A. Tabakova, R. Giovanoli, Appl. Catal. A, 1995, 134, 275
Библиографическая ссылка N. W. Cant, N. J. Ossipoff, Catal. Today, 1997, 36, 125
Библиографическая ссылка Y. Yuan, K. Asakura, A. P. Kozlova, H. Wan, K. Tsai, Y. Iwasawa, Catal. Today, 1998, 44, 333
Библиографическая ссылка A. P. Kozlova, K. Asakura, A. I. Kozlov, S. Sugiyama, Y. Matsui, Y. Iwasawa, J. Catal., 1999, 181, 37
Библиографическая ссылка M. Haruta, Stud. Surf. Sci. Catal., 1997, 110, 123
Библиографическая ссылка S. Minico, S. Scire, C. Crisafulli, A. M. Visco, S. Galvagno, Catal. Lett., 1997, 47, 273
Библиографическая ссылка W. Liu, M. J. Flytzani-Stephanopoulos, J. Catal., 1995, 153, 317
Библиографическая ссылка M. Haruta, S. Tsubota, T. Kobayashi, H. Kageyama, M. J. Genet, B. Delmon, J. Catal., 1993, 144, 175
Библиографическая ссылка F. Boccuzzi, A. Chiorino, S. Tsubota, M. Haruta, J. Phys. Chem., 1996, 100, 3625
Библиографическая ссылка F. Boccuzzi, A. Chiorino, S. Tsubota, M. Haruta, Catal. Lett., 1994, 29, 225
Библиографическая ссылка A. Knell, P. Barnickel, A. Baiker, A. Wokaun, J. Catal., 1992, 137, 306
Библиографическая ссылка J. France, P. Hollins, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 1993, 64â 65, 251
Библиографическая ссылка J. B. Benziger, L. R. Larson, J. Catal., 1982, 77, 550
Библиографическая ссылка E. Guglielminotti, J. Phys. Chem., 1994, 98, 4884
Библиографическая ссылка D. Guillemot, V. Yu. Borovkov, M. Polisset-Thfoin, J. Fraissard, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997, 93, 3587
Библиографическая ссылка T. Fukushima, S. Galvagno, G. Parravano, J. Catal., 1979, 57, 177
Библиографическая ссылка J. J. Pireaux, M. Chtaib, J. P. Delrue, P. A. Thiry, M. Liehr, R. Caudano, Surf. Sci., 1984, 141, 211
Библиографическая ссылка A. G. Sault, R. J. Madix, C. T. Campbell, Surf. Sci., 1986, 169, 347
Библиографическая ссылка G. Blyholder, E. A. Richardson, J. Phys. Chem., 1962, 66, 2597
Библиографическая ссылка G. Blyholder, E. A. Richardson, J. Phys. Chem., 1964, 68, 3883
Библиографическая ссылка H. Liu, T. Hirota, K. Asakura, Y. Iwasawa, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1998, 94, 2639
Библиографическая ссылка S. D. Lin, M. Bolinger, M. A. Vannice, Catal. Lett., 1993, 17, 245

Скрыть метаданые