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摘要:
开发高效廉价的催化剂对于清洁能源经济至关重要,将氨硼烷的催化水解用于氢能源开发前景广阔.本工作首先采用简单回流法制备BiVO4纳米片,再通过浸渍还原法制备出Ru/Fe不同摩尔比的RuFe@BiVO4催化剂,并在室温下用于催化氨硼烷水解产氢.通过比较载体BiVO4、Ru@BiVO4、Fe@BiVO4、RuFe@BiVO4以及无载体的RuFe纳米粒子的催化产氢速率发现,在所有的催化剂中,Ru1Fe0.1@BiVO4具有最高的催化活性,非贵金属Fe能显著增强Ru的催化性能,这与RuFe之间强的电子效应以及RuFe纳米粒子与载体BiVO4间的双功能效应密切相关,其活化能(Ea)为43.7 kJ·mol–1,转化频率(TOF)为205.4 molH2·molRu·min–1.
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 RuFe纳米粒子修饰片状BiVO4协同催化氨硼烷水解产氢
来源期刊 无机材料学报 学科 化学
关键词 钒酸铋 RuFe纳米粒子 协同催化 氨硼烷 产氢
年,卷(期) 2020,(7) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 809-816
页数 8页 分类号 O643
字数 5818字 语种 中文
DOI 10.15541/jim20190502
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研究主题发展历程
节点文献
钒酸铋
RuFe纳米粒子
协同催化
氨硼烷
产氢
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
无机材料学报
月刊
1000-324X
31-1363/TQ
16开
上海市定西路1295号
4-504
1986
chi
出版文献量(篇)
4760
总下载数(次)
8
总被引数(次)
61689
相关基金
湖北省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hubei Province
官方网址:http://www.shiyanhospital.com/my/art/viewarticle.asp?id=79
项目类型:重点项目
学科类型:
论文1v1指导