Tác động của Các Quy Trình Tổng Hợp lên Hoạt Động Xúc Tác của FePO4 trong Phản Ứng Khử p-Nitrophenol

Kinetics and Catalysis - Tập 62 - Trang 536-544 - 2021
Triveni Rajashekhar Mandlimath1, Sathasivam Pratheep Kumar1
1Materials Chemistry Research Laboratory, Department of Chemistry, KPR Institute of Engineering and Technology, Coimbatore, India

Tóm tắt

Ứng dụng xúc tác của FePO4 được tổng hợp bằng nhiều phương pháp hóa học khác nhau trong việc chuyển đổi p-nitrophenol thành p-aminophenol được nghiên cứu. Việc chuẩn bị xúc tác bao gồm các kỹ thuật dung dịch, tiền chất polymer, đốt cháy và phương pháp micelle đảo ngược. Ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp đối với hành vi xúc tác đã được nghiên cứu. Việc đặc trưng hóa FePO4 được thực hiện bằng phương pháp XRD, FT-IR và phân tích SEM. Sự chuyển đổi của p-nitrophenol được theo dõi bằng quang phổ UV-Vis và p-aminophenol được xác nhận qua các kỹ thuật UV-Vis, FT-IR, HPLC, 1H NMR và khối phổ. FePO4 được chuẩn bị bằng phương pháp đốt cháy sử dụng axit citric cho thấy hoạt động cao nhất do diện tích bề mặt lớn. Sự chuyển đổi từ p-nitrophenol thành p-aminophenol đã đạt được trong 50 giây. Phản ứng giảm p-nitrophenol tuân theo động học giả định bậc một. Hằng số tỷ lệ hiển thị được tìm thấy là 5 × 10–3 s–1 cho nồng độ 0,2 mmol L–1. Kết quả cho thấy FePO4 có thể được sử dụng làm xúc tác hiệu quả cho quá trình tạo hydro.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Cui, W.J., Liu, H.J., Wang, C.X., and Xia, Y.Y., Electrochem. Commun., 2008, vol. 10, p. 1587. Naeem, A., Mustafa, S., Dilara, B., Ilyas, M., Samad, H.Y., and Safdar, M., J. Chem. Soc. Pak., 2007, vol. 29, p. 1. Zhang, X.X., Tang, S.S., Chen, M.L., and Wang, J.H., J. Anal. At. Spectrom., 2012, vol. 27, p. 466. Borras, C.A., Romagnoli, R., and Lezna, R.O., 2000, Electrochim. Acta, 2000, vol. 45, p. 1717. Ng, H.N. and Calvo, C., Can. J. Chem., 1975, vol. 53, p. 2064. Gadgil, M.M. and Kulshreshtha, S.K., J. Solid State Chem., 1994, vol. 111, p. 357. Klissurski, D., Rives, V., Abadzhjieva, N., Pesheva, Y., Pomonis, P., Sdoukos, T., and Petrakis, D., J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1993, vol. 21, p. 1606. Muneyama, E., Kunishige, A., Ohdan, K., and Ai, M., Appl. Catal, A., 1994, vol. 116, p. 165. Muneyama, E., Kunishige, A., Ohdan, K., and Ai, M., J. Catal., 1996, vol. 158, p. 378. Ai, M. and Ohdan, K., Appl. Catal., A., 1997, vol. 165, p. 461. Xia, H., Xu, S., Yan, X., and Zuo, S., Fuel Process. Technol., 2016, vol. 152, p. 140. Liu, Y., Zili, L., You, Y., Zheng, X., and Wen, J., RSC Adv., 2017, vol. 7, p. 51281. Aghaalikhani, S. and Behbahani, F.K., Chem. Select., 2016, vol. 1, p. 5530. Ye, J., Zhou, M., Wang, K., Chen, S., Xu, J., and Jiang, J., Chem. Select., 2017, vol. 2, p. 11250. Rode, C.V., Vaidya, M.J., and Chaudhari, R.V., Org. Process Res. Dev., 1999, vol. 3, p. 465. Kirk-Othmer in Encycl. Chem. Technol., Kkroschwitz, J.I., Ed., New York: Wiley, 1995, vol. 2, ed. 4, p. 580. Mandlimath, T.R. and Gopal, B., J. Mol. Catal. A: Chem., 2011, vol. 350, p. 9. Wu, Y., Zhang, T., Zheng, Z., Ding, X., and Peng, Y., Mater. Res. Bull., 2010, vol. 45, p. 513. Shin, K.S., Choi, J.Y., Park, C.S., Jang, H.J., and Kim, K., Catal. Lett., 2009, vol. 133, p. 1. Du, X., He, J., Zhu, J., Sun, L., and An, S., Appl. Surf. Sci., 2012, vol. 258, p. 2717. Shin, K.S., Cho, Y.K., Choi, J.Y., and Kim, K., Appl. Catal., A., 2012, vol. 413, p. 170. Ghorai, T.K., Dhak, D., Azizan, A., and Pramanik, P., Mater. Sci. Eng., B, 2005, vol. 121, p. 216. Thomas, M. and George, K.C., Indian J. Pure Appl. Phys., 2010, vol. 48, p. 104. Seoudi, R. and Said, D.A., World J. Nanosci. Eng., 2011, vol. 1, p. 51. Sayilkan, H., Erdemoglu, S., Sener, S., Sayilkan, F., Akarsu, M., and Erdemoglu, M., J. Colloid Interface Sci., 2004, vol. 275, p. 530. Arora, S., Kapoor, P., and Singla, M.L., React. Kinet. Mech. Cat., vol. 99, p. 157. Brezova, V., Blazkova, A., Surina, I., and Havlinova, B., J. Photochem. Photobiol. A., vol. 107, p. 233. Huang, J., Vongehr, S., Tang, S., Lu, H., and Meng, X., J. Phys. Chem. C., 2010, vol. 114, p. 15005. Liu, W., Yang, X., and Xie, L., J. Colloid Interface Sci., vol. 313, p. 494. Kale, B., Shinde, A., Sonar, S., Shingate, B., Kumar, S., Ghosh, S., Venugopal, S., and Shingare, M., Tetrahedron Lett., 2010, vol. 51, p. 3075. Lee, J.H., Hong, S.K., and Ko, W.B., J. Ind. Eng. Chem., vol. 16, p. 564.