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聚焦!西安交通大学发表重要研究成果,IF=22!

论论资讯 | 2024-04-16 220热度

Applied Catalysis B: Environmental

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Constructing Mo<sup>5+</sup> sites in molybdenum oxide by lattice stress for efficient ammonia synthesis

Ren Y.; Xiao H.; Chong B.; Xia M.; Kou S.; Xu A.; Li J.; Liu J.; Ou H.; Ren Z.; Yang G.

Published:2024-09-15
DOI:10.1016/j.apcatb.2024.124066

在当今社会,氮化物合成对环境保护和资源利用至关重要。然而,当前存在一个问题:传统方法中的催化剂效率不高,制约了氨合成等反应的进展。 ### 研究内容 最新研究发现,一种名为钠离子的电子供体与钼氧化物(MoO<sub>3</sub>)相互作用,通过对MoO<sub>3</sub>的晶格施加局部应力,使其形成Mo<sup>5+</sup>活性位点(Na<sub>x</sub>MoO<sub>3</sub>)。这种新型催化剂能显著提高氮气在催化剂表面的吸附能力。经过优化,Na<sub>x</sub>MoO<sub>3</sub>在常温下具有41.3 μg h<sup>−1</sup> mg<sup>−1</sup>的氨产率和21.4%的FE,处于同类研究的领先地位。实验证明,Mo<sup>5+</sup>位点能有效降低钼的d轨道能级,从而显著增强与氮气的相互作用。 ### 研究意义 这项研究的创新之处在于通过引入Mo<sup>5+</sup>位点,成功提高了催化剂对氮气的吸附效率,为氮化物合成等领域带来了新的可能性。这一发现不仅有望推动相关技术的发展,还有助于提高氮化物合成反应的效率和环境友好性。 希望这篇文章能帮助你更好地了解这一重要研究领域!

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