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J-GLOBAL ID:201502215802059090   整理番号:15A1143179

二成分銅クラスタによる水性ガスシフト反応触媒のMenchanismに関する理論的研究【Powered by NICT】

Theoretical Study on Menchanism of Water-Gas Shift Reaction Catalyzed by Binary Copper Cluster
著者 (4件):
資料名:
巻: 73  号:ページ: 343-348  発行年: 2015年 
JST資料番号: H0391B  ISSN: 0567-7351  CODEN: HHHPA4  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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水性ガスシフト反応(WGSR)は重要な反応系であり,高分子電解質膜燃料電池用H_2リッチガスから微量COの除去に適用することができる。しかし,反応機構はまだ未解明である。WGSRの機構を明らかにするために,二成分クラスタCu_6TM(TM=Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Ag, Au)の一連のWGSRの詳細な機構を密度汎関数理論により調べ,この論文で非金属のためのPBE汎関数と共に金属と6-311++G(d,p)Lanl2dz基底を用いた。計算結果はCu_6TM上のCO分子の吸収はH_2Oのそれよりも容易であることを示した。WGSR機構が酸化還元,カルボキシル及びぎ酸経路,CO~*+O~*→CO_2(g),CO~*+OH~*→COOH~*→CO_2(g)+H~*,CO~*+H~*+O~*→CHO~*+O~*→HCOO~(**)→CO_2(g)+H~*に対応し,を含んでいる。実験的に大部分の観測されたギ酸塩はその低い生成とより高い解離障壁に起因すると考えられる。また銅クラスタ上のドーパントCo,Rh,NiおよびPd触媒活性に及ぼす純銅よりも有益な効果を持つことができる。Cu_6TM(TM=Co, Rh, Ni, Pd)表面上のぎ酸,傍観者かそれとも重要な中間体の役割を研究した。WGSR活性は初期CO消費と最終CO_2製品速度から決定した。計算結果はWGSRは,より低いCO酸化障壁によるCu_6TM(TM=Ni,Pd)表面上の酸化還元経路を大部分に基づいていることを示した;一方,全三経路はCu_6TM(TM=Co, Rh)表面上のWGSRで同様に寄与している。結果は実験における触媒挙動を理解し,良好な触媒を設計することを助けることができるので,実用化への水素経済を可能にする一段階前進する。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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化学一般その他  ,  貴金属触媒 
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