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2024 article

Revealing the Jahn–Teller Mitigating Complexity of Se-Anchored Mn Oxides for Superior SO2 Resistance in Gaseous Molecular Oxygen Activation

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Le résumé fourni par la source

Manganese oxides have emerged as promising catalysts for the low-temperature activation of molecular oxygen (O 2 ), crucial for the catalytic oxidation and removal of gaseous pollutants. However, the undesired Jahn–Teller (J-T) effects associated with the Mn iv /Mn iii redox couple, particularly under SO 2 poisoning, led to the effectiveness of Mn oxides in applications. Herein, we construct a highly covalent Se iv -O-Mn iii structure via the introduction of selenium into α-MnO 2 . Such a structure features high-valence Se iv anchored on the oxygen-terminated (110) plane of α-MnO 2, facilitates the generation of more active oxygen species, and maintains the continuous cycling of oxygen-linked Mn iv /Mn iii . Such dynamics are pivotal for stabilizing manganese activation and mitigating the J-T effect. Through a combination of experimental investigations and theoretical calculations, we demonstrate that the Se iv -O-Mn iii configuration, characterized by a high degree of Mn–O hybridization, significantly enhances CO oxidation, NH 3 oxidation, and elemental mercury (Hg 0 ) removal performances, and exhibits resistance to SO 2 . This study paves the way for the development of efficient low-temperature O 2 activation processes for the removal of gaseous pollutants in real-world applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Revealing the Jahn–Teller Mitigating Complexity of Se-Anchored Mn Oxides for Superior SO<sub>2</sub> Resistance in Gaseous Molecular Oxygen Activation
Date Crossref
18/12/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shanghai Jiao Tong University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Joint Laboratory of Environment Simulation and Pollution Control pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Tsinghua University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shihezi University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai Institute of Pollution Control and Ecological Security pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Environmental Science and Engineering State Key Joint Laboratory of Environment Simulation and Pollution Control pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shanghai Jiao Tong University, State Key Joint Laboratory of Environment Simulation and Pollution Control et Tsinghua University, avec 4 autres affiliations.

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