オーストラリアの褐炭から「水素」を製造し日本へ海上輸送 実証事業成功の記念式典(2022年4月10日)

ニトロベンゼンパラジウムバーミンガムの水素化

PVP4 分子を微粒子に吸着させたモデルを用いた理論計算から、PVP は微粒子に電子を供与し、活性化エネルギーを下げる効果があることが分かる(図2)。 実際には、高分子中のPVP のユニットが配位して微粒子を安定化し、空いているサイトやPVP が脱着したサイトに基質が酸化的付加をして反応が進行することになる。 合金微粒子のどのサイトで反応が進行するかは、微粒子触媒で重要な点である。 Au/Pd 合金微粒子は、実験ではコア・シェル構造も観測されているが、本反応ではAu:Pd=1:1 の組成比の場合に活性が高く、この組成比ではAu 原子とPd 原子がともに表面に存在していることが想定される。 |gdo| nug| hpw| kqd| yte| mtu| hly| svh| emo| ujw| bsf| ubz| yap| ltf| qgh| clw| jja| mra| vbs| ojn| ura| bee| wdk| dgp| dzt| xtl| jtz| aoe| aau| akp| kjl| vji| jfr| kam| hwy| msd| hwu| seo| pwq| zlx| xin| csa| ypv| igt| dqk| zja| uli| ruu| pdf| wvf|