Enhanced Syngas Production from Dry Methane Reforming over a Ni Catalyst Supported on Calcium‐Stabilized Zirconia
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Le résumé fourni par la source
The increasing concentration of greenhouse gases, such as CH 4 and CO 2 , in the environment is pushing the planet to the next level of global warming, where living creatures are becoming extinct one after another. The catalytic conversion of CH 4 and CO 2 together into syngas, known as dry reforming of methane (DRM), not only depletes the concentration of these gases but also provides an industrially important synthesis gas. Herein, the active sites (metallic Ni) supported over calcium‐stabilized zirconia (Ni– x CaSZ; x = 8, 10, 12, 14 mol%) are investigated toward DRM reaction. Catalysts are characterized by X‐ray diffraction, surface area and porosity, X‐ray photoelectron spectroscopy, Raman spectroscopy, H 2 ‐temperature‐programmed reduction, and thermogravimetry. Calcium stabilizes the cubic phases of ZrO 2 and surges mixed oxide phases like cubic CaZrO 3 and monoclinic CaZr 4 O 9 . At high mol% of Ca, the interaction between CaO and ZrO 2 is grown, the covalence character about oxygen in MOM′ bond is raised, the surface area of catalyst is increased, and coke deposition is restricted. Upon increasing mol% of Ca from 8 to 12 mol%, the moderate‐level interaction of NiO over support is established, weak interaction of NiO is declined, and overall concentration of active sites is grown. As a result, 5Ni–12CaSZ achieves the highest 66% CH 4 conversion, 73% CO 2 conversion, and 0.86 H 2 /CO ratio at 700 °C reaction temperature. An excess amount of calcium (14 mol%) changes the surface composition of CaZrO x , as well as it may also block the oxide vacancy, which may inhibit the CO 2 activation vis‐à‐vis catalytic activity.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Enhanced Syngas Production from Dry Methane Reforming over a Ni Catalyst Supported on Calcium‐Stabilized Zirconia
- Date Crossref
- 22/09/2025
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Princess Nourah bint Abdulrahman University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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King Saud University Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Indus University Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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East China University of Science and Technology UNILAB pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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State Key Laboratory of Chemical Engineering pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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King Abdulaziz City for Science and Technology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Patna University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Science Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Engineering Chemical Engineering Department pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Microelectronics and Semiconductors Institute King Abdulaziz City for Scienceand Technology (KACST) Riyadh SaudiArabia pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Patna Science College Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Princess Nourah bint Abdulrahman University, Department of Chemistry — King Saud University et Department of Chemistry — Indus University, avec 8 autres affiliations.
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