MnO2 shape dependent catalytic activity in vapour phase benzyl alcohol (BnOH) oxidation in presence of air
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Le résumé fourni par la source
Understanding the relationship between the structure and the activity of the catalyst relies on the shape–controlled synthesis of nanostructures is crucial importance. The vapor phase oxidation of benzyl alcohol (BnOH) process over morphologically designed shape–selective manganese oxide nanorods (MnO2NR) and nanospheres (MnO2NS) catalysts are studied. The key catalytic properties are determined and demonstrated by various characterisation techniques such as P–XRD, BET, H2–TPR, O2–TPD, and Raman analysis. In addition, EDX and STEM–HRTEM microscopic analysis were carried out in better understanding the surface morphology, shape, and structure of the nanocatalysts. The prepared nanoporous MnO2NS catalyst enabled to generate more crystal defects, high surface area, strong reducing capacity, enhanced oxygen vacancies (Ov), and increased reactive surface oxygen species compared to nanorod shaped–MnO2NR catalyst. Significantly the rate of benzaldehyde (BnZA) formation in BnOH oxidation reaction over MnO2NS catalyst is ∼ 1.55 times higher than that of MnO2NR. Over MnO2NS creation of abundant O vacancies considerably improved the capacity of oxygen activation and redox ability. Thus, as a result, there are more active oxygen species which are mobile and reactive in accelerating the BnOH oxidation process.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- MnO2 shape dependent catalytic activity in vapour phase benzyl alcohol (BnOH) oxidation in presence of air
- Date Crossref
- 01/03/2024
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Indian Institute of Chemical Technology Department of Catalysis and Fine Chemicals pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Chungnam National University Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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King Khalid University Research Centre for Advanced Materials Science (RCAMS) pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Madurai Kamaraj University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Oulu pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Faculty of Science Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Chemistry Supramolecular and Organometallic Chemistry Laboratory pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Faculty of Technology Sustainable Chemistry Research Unit pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Catalysis and Fine Chemicals — Indian Institute of Chemical Technology, Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry — Chungnam National University et Research Centre for Advanced Materials Science (RCAMS) — King Khalid University, avec 5 autres affiliations.
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