top of page

Наночастицы биметаллов

Структура, электронное строение и адсорбционные свойства каталитических систем на основе единичных наночастиц биметаллов

au_ni.png
Au-Ni покрытие
 
2 Au + H2 → 2 AuH
NiO + H2 → Ni + H2O ↑
2 Ni + O2 → 2 NiO ↑
NiO/H + AuH + ½ O2 → Au/H2O
AuH + CO → Au / HCO
NiO + CO → Ni + CO2 ↑
Au/HCO+O2→Au+CO2+H2O
Адсорбционные и каталитические свойства данного покрытия слабо зависят от природы подложки, которая, однако, оказывает влияние на латеральные размеры наночастиц Ni: графит – 2-3 нм, кремний – до 20 нм.
Au-Cu покрытие
 
2 Au + H2 → 2 AuH
AuH + O2 → Au + H2O
2 Cu + H2 → 2 CuH
CuO + CO → Cu + CO2 ↑
CuO + H2 → Cu + H2O ↑
2 Cu + O2 → CuO
au_cu.png
Au-Cu покрытие состоит из наночастиц трех типов: Au,Cu,CuO/Cu. Оказалось, что физико-химические свойства этого покрытия слабо зависят от подложки, за исключением диаметра наночастиц.
cu_ni.png
Cu-Ni покрытие
 
Состоит из покрытых оксидом частиц смешанного состава. Замена графита на кремний привела к уменьшению числа дефектов оксида, что ингибирует реакцию Н + СО. Взаимодействие частиц с Н2, СО (восстановление оксида) и О2 (повторное окисление) не зависит от природы подложки. Размер частиц 2-8 нм (графит) и 4-10 нм (кремний).
Ni-Pd покрытие
 
Никель и палладий образуют наночастицы смешанного состава. Поверхность наночастиц окислена, а экспозиция в СО и Н2 привела к их восстановлению. Диаметр наночастиц – 2-3 нм.

При поддержке РФФИ № 18-53-00013 (рук. Б.Р.Шуб)

ni_pd.png
bottom of page