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Methane Combustion and CO Oxidation on Zirconia-Supported La, Mn Oxides and lamno3 Perovskite (Articolo in rivista)
- Type
- Label
- Methane Combustion and CO Oxidation on Zirconia-Supported La, Mn Oxides and lamno3 Perovskite (Articolo in rivista) (literal)
- Anno
- 2002-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi
- 10.1006/jcat.2001.3441 (literal)
- Alternative label
Cimino S., Colonna S., De Rossi S., Faticanti M., Lisi L., Pettiti I., Porta P. (2002)
Methane Combustion and CO Oxidation on Zirconia-Supported La, Mn Oxides and lamno3 Perovskite
in Journal of catalysis (Print)
(literal)
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- Cimino S., Colonna S., De Rossi S., Faticanti M., Lisi L., Pettiti I., Porta P. (literal)
- Pagina inizio
- Pagina fine
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- Il lavoro descritto è frutto di una collaborazione tra tre diversi istituti CNR ed un dipartimento universitario. Ognuno dei ricercatori impegnati ha contribuito con le proprie competenze e con le tecniche di analisi a disposizione nel proprio istituto, complementari relativamente al tipo di studio effettuato, alla realizzazione del prodotto. I risultati di questo lavoro sono stati pubblicati su una delle più importanti riviste internazionali di catalisi (Journal of Catalysis, Impact factor (2002) = 3.118) con referees selezionati tra i massimi esperti mondiali del settore. (literal)
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- Rivista
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- Gli ossidi a struttura perovskitica costituiscono una delle più valide alternative ai metalli nobili come catalizzatori per la combustione di idrocarburi avendo unattività paragonabile, un costo minore e una maggiore stabilità termica. La dispersione su supporti ad alta area si rende necessaria per ottenere superfici specifiche maggiori, tuttavia è difficile determinare la natura della fase attiva ad elevate dispersioni e quando si verificano forti interazioni con il supporto. Attraverso diverse tecniche (XRD, XAS, area BET, TPR,) è stato possibile caratterizzare la fase dispersa, a partire da precursori a base di La e Mn, su zirconia tetragonale. La perovskite LaMnO3 si forma a partire da un contenuto in peso del 4%. Per ricoprimenti inferiori lantanio e manganese non danno luogo ad una struttura perovskitica ma interagiscono con il supporto ed il sistema risulta molto meno attivo nella combustione sia del metano che del CO. Il massimo di attività catalitica per entrambe le reazioni, per le quali è stato effettuato uno studio cinetico con determinazione dei principali parametri, si riscontra per catalizzatori con contenuto di perovskite tra il 4 ed il 6 %. In questo stesso intervallo di composizione è risultata massima la dispersione della fase attiva. Ciò ha permesso quindi di determinare una composizione ottimale di un catalizzatore di combustione supportato su un materiale ad elevata stabilità termica da poter impiegare anche per applicazioni di alta temperatura. (literal)
- Note
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- Cimino S. 1, Colonna S. 2, De Rossi S. 3, Faticanti M. 4, Lisi L. 5, Pettiti I. 6, Porta P. 7.1. , Università Federico II, Napoli.
2.ISM- CNR,
3. Centro di Studio Struttura e Attività Catalitica di Sistemi di Ossidi CNR 4.Centro di Studio Struttura e Attività Catalitica di Sistemi di OssidiCNR 5. IRC- CNR,6. Centro di Studio Struttura e Attività Catalitica di Sistemi di Ossidi, CNR.7. Centro di Studio Struttura e Attività Catalitica di Sistemi di Ossidi, CNR, (literal)
- Titolo
- Methane Combustion and CO Oxidation on Zirconia-Supported La, Mn Oxides and lamno3 Perovskite (literal)
- Abstract
- ZrO2-supported La, Mn oxide catalysts with different La, Mn loading (0.7,
2, 4, 6, 12, and 16 wt% as LaMnO3) were prepared by impregnation of
tetragonal ZrO2 with equimolar amounts of La and Mn citrate precursors and
calcination at 1073 K. The catalysts were characterized by X-ray
diffraction (XRD), X-ray absorption spectroscopy (XAS), and BET specific
surface area determination. The redox properties were tested by
temperature-programmed reduction (TPR), and the catalytic tests were
carried out for methane combustion at 6501050 K and for CO oxidation at
350800 K. XRD revealed the presence of tetragonal zirconia with traces of
the monoclinic phase. LaMnO3 perovskite was also detected for loading
higher than 6%. XAS and TPR experiments suggested that at high loading
small crystallites of LaMnO3, not uniformly spread on the zirconia
surface, were formed; while at low loading, La, Mn oxide species
interacting with the support, and hard to be structurally defined,
prevailed. The catalysis study indicated that the presence of a perovskite-
like structure is necessary for the development of highly active sites.
Dilute catalysts were in fact poorly active even when considering the
activity per gram of La, Mn perovskite-like composition. For methane
combustion and CO oxidation, similar trends of the activity as a function
of the loading point to a similarity of the active sites for the two
reactions on the examined catalytic system. (literal)
- Prodotto di
- Autore CNR
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