STÝSKALÍK, Aleš, Imene KORDOGHLI, Claude POLEUNIS, Arnaud DELCORTE, Carmela APRILE, Luca FUSARO a Damien P. DEBECKER. Highly porous hybrid metallosilicate materials prepared by non-hydrolytic sol-gel: Hydrothermal stability and catalytic properties in ethanol dehydration. Microporous and Mesoporous Materials. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 297, MAY 1 2020, s. 1-13. ISSN 1387-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110028.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Highly porous hybrid metallosilicate materials prepared by non-hydrolytic sol-gel: Hydrothermal stability and catalytic properties in ethanol dehydration
Autoři STÝSKALÍK, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí), Imene KORDOGHLI, Claude POLEUNIS, Arnaud DELCORTE, Carmela APRILE, Luca FUSARO a Damien P. DEBECKER.
Vydání Microporous and Mesoporous Materials, Amsterdam, Elsevier, 2020, 1387-1811.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Nizozemské království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 5.455
Kód RIV RIV/00216224:14310/20:00116885
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110028
UT WoS 000517854500005
Klíčová slova anglicky Non-hydrolytic sol-gel; Hybrid metallosilicate; Hydrothermal stability; Heterogeneous catalysis; Ethanol dehydration
Štítky CF CRYO, CF SAXS, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 9. 11. 2020 14:00.
Anotace
Herein, we present novel phenylene- and xylylene-bridged silica and metallosilicate materials prepared by non-hydrolytic sol-gel. The hybrid silica are highly porous, chemically similar to periodic mesoporous organosilica (PMO), but amorphous without any pore ordering. Analogous hybrid metallosilicates are obtained by directly incorporating Al, Nb, or Sn in the hybrid silica framework. Exhibiting open texture, surface acidity and tunable hydrophobicity, these materials are excellent candidates for catalytic alcohol dehydration reactions. The gas-phase hydrothermal and thermal stability of these materials is examined. While the hybrid silica is expectedly stable, a stark decrease in stability is observed for phenylene bridged silsesquioxanes upon metal introduction. The extent of the hydrolytic Si-C(sp(2)) bond cleavage is quantitatively followed by Si-29 MAS NMR, TG analysis, and GC-FID analysis of effluent coming from samples exposed to water vapor. Two important features affecting the hydrothermal and thermal stability are identified: (i) the homogeneity of metal dispersion within the silica matrix, and (ii) the electronegativity of the incorporated metal. The stability of hybrid metallosilicates is significantly improved by replacing the phenylene bridges with xylylene bridges, due to the presence of more stable Si-C(sp(3)) bonds. Interestingly, the latter hybrid metallosilicate proves to be an active catalyst for the dehydration of ethanol to ethylene. Unlike the other hybrid materials presented here, it reaches high ethylene yields without undergoing degradation and deactivation.
Návaznosti
LM2015043, projekt VaVNázev: Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii (Akronym: CIISB)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
VytisknoutZobrazeno: 22. 6. 2024 07:42