综合新闻 News
联系我们
  • 客服服务电话:021-64321087
  • 商业服务电话:021-64321087
  • 技术服务电话:021-64321087
  • 联系人:崔老师 
  • 服务邮箱:shxtb@163.com
  • 地址:上海市徐汇区桂林路100号8号楼107室

铈的电子互补效应定制了 Mn-Ce 双原子整体催化剂的电子价态,用于增强臭氧催化

日期: 2025-05-22
浏览次数: 485

来源:ScienceDirect

在已报道的过渡金属活化剂中,锰基氧化物已被证实是HCO的理想候选者,因为它们具有可变的金属价、可调谐的金属3D轨道电子构型、可承受的成本和高可重用性。锰基催化剂介导的界面电子转移是分解 O3分子的主要作用力转化为活性氧 (ROS)。然而,由于 Mn 的电子自循环能力有限,Mn n+/锰n+1基催化剂的氧化还原位点和体催化位点的低金属原子利用率实际应用仍然存在困境 。

掺杂第二种金属(Ce、Fe、Co 等)以形成双金属位催化剂并将其位点缩小到原子级是提高 Mn 基催化剂电子转移效率的关键。例如,锰改性的铁基金属有机框架 (MOF) 具有不同的金属价态和可调谐的活性位点,可增强 O3的分解。发现 O3由于 O 的活化能垒相对较低,分子倾向于直接与催化剂表面的 Mn 单原子位点相互作用,从而提高它们在去除顽固污染物方面的 HCO 性能。

尽管人们付出了巨大的努力来促进 Mn 基催化剂的电子转移,但值得注意的是,大多数用于 HCO 的 Mn 基双金属或单原子催化剂经常用于粉末中 。这不可避免地涉及耗时耗能的分离回收,以及在污水深度净化过程中缩短催化剂寿命和产生废污泥的风险。解决这一工程难题的可行解决方案是构建基于 Mn 的整体催化剂。适当的载体-金属相互作用调制可以完全暴露它们的金属位点 ,使电子转移介导的 HCO 高效工作。然而,目前,如何在整体催化剂上有效地构建功能适应的双原子金属位点以促进其电子转移以实现持久的臭氧催化,是一项巨大的挑战。

在此,通过界面氧诱导有序策略精心设计了一种前所未有的具有高度限制 Mn-Ce 双原子位点的 3D 多孔毫米级 HCO 催化剂 (MCT)。由Al2O3, SiO2和Fe2O3 组成可以为锚定 Mn 和 Ce 原子提供丰富的酸位点,确保它们通过界面氧诱导的支持体-金属相互作用实现稳健固定。除了促进原子位点形成的稀释作用外,亲氧 Ce 元素还具有另一个优势,即通过其独特的 4f 轨道耦合效应调节双原子位点的电子价态。

结果表明,通过形成 Mn/Ce-O 和 Ce-Mn 键,在毫米级 MCT 内成功构建了超分散的 Mn-Ce 双原子位点。单片 MCT 的双原子位点具有 Mn(II、III 和 IV)和 Ce(III 和 IV)的多个价态。与限制单个 Mn 和 Ce 位点的催化剂相比,亲氧 Ce 原子的独特电子互补效应使受限双原子位点能够更快地向臭氧催化转移。优化的 MCT 整体具有理想的可重用性,有望催化降解渗滤液处理站的生化流出物。这项工作为战略性地设计具有电子自循环功能的单片 HCO 催化剂铺平了道路,用于废水深度净化。



Hot News / 相关推荐
  • 2026 - 07 - 28
    点击次数: 41
    来源:X-MOL深层组织中的高分辨率生物成像对于推动精准医疗的发展具有重要意义。目前,掺杂镧系的纳米颗粒支持体内近红外成像,但面临一个关键权衡:呃3+约1530 nm的基于发射实现高光学分辨率,但因吸水受限于组织穿透;而约980/1060 nm发射的纳米探针则能提供更高穿透和高亮度,但因短波长下组织散射较强而分辨率受损。成像深度与分辨率之间的这一根本矛盾仍是一个关键挑战。本文引入了能量阱的概念,通...
  • 2026 - 07 - 27
    点击次数: 55
    来源:X-MOL鑭系离子独特的 4f-4f 电子跃迁产生了超窄发射带和毫秒级寿命,为光学传感奠定了坚实基础。虽然当前研究主要强调绝对灵敏度和选择性,但化学传感器的转化瓶颈越来越多地被需求点可移植性定义。镧系化物架构独特地满足了这一需求,使得设备最小化或肉眼直接在高度散射的介质中进行筛查。这明确促进了临床分诊(床边)、环境追踪(河边)和食品安全评估(厨房侧)的现场诊断。尽管有大量综述涉及光物理基础和...
  • 2026 - 07 - 27
    点击次数: 59
    来源:X-MOL随着环境中抗生素污染的加剧,抗生素的检测变得尤为重要,开发一种简单、快速、准确且高效的检测方法至关重要。一系列荧光镧系金属有机框架(Ln-MOFs),[Ln(BTC)(H 2 O)]·DMF(1-Ln,Ln = Eu 3+,Dy 3+,Tb 3+,Ho 3+ ,Er 3+ ,Tm 3+ ,Sm 3+);H 3 BTC = 三酸),通过热液法基于三酸合成。1-Eu 表现出优...
  • Copyright ©Copyright 2018  2020 上海市稀土协会 All Rights Reserved 沪ICP备2020034223号-1  沪公网安备 31010402010140号
    主办单位:上海市稀土协会 指导单位:上海市稀土材料开发应用办公室 承办单位:上海稀土产业促进中心 
    犀牛云提供企业云服务