Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи химии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Усп. хим.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи химии, 2022, том 91, выпуск 1, RCR5017
DOI: https://doi.org/10.1070/RCR5017
 

Эта публикация цитируется в 16 научных статьях (всего в 16 статьях)

Наноглобулярный углерод и палладиевые катализаторы на его основе для процессов жидкофазного гидрирования органических соединений

Р. М. Мироненкоa, В. А. Лихолобовb, О. Б. Бельскаяa

a Центр новых химических технологий Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Омск
b Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск
Аннотация: Обобщены и критически проанализированы результаты исследований, связанных с разработкой методов синтеза, изучением закономерностей формирования и выяснением особенностей механизма функционирования палладий-углеродных катализаторов. Основное внимание уделено композициям Pd/НГУ (НГУ – наноглобулярный углерод). Рассмотрены способы получения НГУ с акцентом на наиболее распространенную его форму – технический углерод. Обсуждены механизмы образования углеродных наноглобул и их агрегатов, методы варьирования размеров наноглобул, способы функционализации поверхности НГУ с целью придания ему свойств носителя для наночастиц палладия, представления о механизме формирования кластеров и наночастиц палладия на поверхности углеродных носителей, а также сведения о влиянии структуры и химии поверхности углеродных наноглобул на состояние палладиевых центров в композициях Pd/НГУ. Обобщены и систематизированы данные публикаций, в которых рассмотрены процессы селективного гидрирования органических соединений в присутствии каталитических композиций Pd/НГУ, отмечены особенности их каталитических свойств в сравнении со свойствами палладиевых катализаторов на основе других углеродных материалов (активированного угля, углеродных нанотрубок). Проанализировано влияние условий приготовления палладиевых композиций на основе НГУ на их каталитические свойства в практически важных реакциях гидрирования. Рассмотрены перспективные направления дальнейших исследований по разработке методов молекулярного дизайна и изучению генезиса композиций Pd/НГУ, а также по расширению областей их применения в процессах гидрирования. Библиография — 623 ссылки.
Ключевые слова: палладиевые катализаторы, углеродные носители, наноглобулярный углерод, технический углерод, селективное гидрирование.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации АААА-А21-121011490008-3
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект АААА-А21-121011490008-3).
Поступила в редакцию: 15.03.2021
Англоязычная версия:
Russian Chemical Reviews, 2022, Volume 91, Issue 1, RCR5017
DOI: https://doi.org/10.1070/RCR5017
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Р. М. Мироненко, В. А. Лихолобов, О. Б. Бельская, “Наноглобулярный углерод и палладиевые катализаторы на его основе для процессов жидкофазного гидрирования органических соединений”, Усп. хим., 91:1 (2022), RCR5017; Russian Chem. Reviews, 91:1 (2022), RCR5017
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MirLikBel22}
\by Р.~М.~Мироненко, В.~А.~Лихолобов, О.~Б.~Бельская
\paper Наноглобулярный углерод и палладиевые катализаторы на его основе для процессов жидкофазного гидрирования органических соединений
\jour Усп. хим.
\yr 2022
\vol 91
\issue 1
\papernumber RCR5017
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/rcr4375}
\crossref{https://doi.org/10.1070/RCR5017}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2022RuCRv..91R5017M}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=47626654}
\transl
\jour Russian Chem. Reviews
\yr 2022
\vol 91
\issue 1
\papernumber RCR5017
\crossref{https://doi.org/10.1070/RCR5017}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000774312000002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85125489561}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/rcr4375
  • Эта публикация цитируется в следующих 16 статьяx:
    1. Yu. A. Chumachenko, E. R. Saybulina, I. V. Muromtsev, T. I. Gulyaeva, M. V. Trenikhin, O. V. Gorbunova, E. A. Raiskaya, O. B. Belskaya, Res Chem Intermed, 2025  crossref
    2. R. R. Izmailov, V. A. Drozdov, R. M. Mironenko, A. V. Lavrenov, Zavod. lab., Diagn. mater., 90:2 (2024), 12  crossref
    3. Е. Н. Абрамова, З. В. Бобылева, О. А. Дрожжин, А. М. Абакумов, Е. В. Антипов, Усп. хим., 93:2 (2024), RCR5100  mathnet  crossref; E. N. Abramova, Z. V. Bobyleva, O. A. Drozhzhin, A. M. Abakumov, E. V. Antipov, Russian Chem. Reviews, 93:2 (2024), RCR5100  mathnet  crossref
    4. Evgeniy O. Pentsak, Maria S. Murga, Valentine P. Ananikov, ACS Earth Space Chem., 2024  crossref  zmath
    5. Roman M. Mironenko, Olga B. Belskaya, Evgeniya A. Raiskaya, Alexey B. Arbuzov, Olga A. Kokhanovskaya, Olga A. Knyazheva, Vyacheslav L. Yurpalov, Tatyana I. Gulyaeva, Mikhail V. Trenikhin, Vladimir A. Likholobov, Catal Lett, 2024  crossref
    6. Pengyao You, Liming Wu, Lu Zhou, Yong Xu, Ruixuan Qin, Catalysts, 14:8 (2024), 545  crossref
    7. Emmanuel Busillo, Pavel A. Vlasov, Valery I. Savchenko, Vladimir N. Smirnov, Vladimir S. Arutyunov, Mendeleev Communications, 34:5 (2024), 762  crossref
    8. Yu. V. Larichev, Kinet Catal, 65:5 (2024), 536  crossref
    9. A. Das, S. Mondal, K. M. Hansda, M. K. Adak, D. Dhak, Applied Catalysis A: General, 649 (2023), 118955  crossref
    10. L. N. Stepanova, E. O. Kobzar, M. V. Trenikhin, N. N. Leont’eva, A. N. Serkova, A. N. Salanov, A. V. Lavrenov, Catalysts, 13:3 (2023), 497  crossref
    11. R. M. Mironenko, D. B. Eremin, V. P. Ananikov, Chem. Sci., 14:48 (2023), 14062  crossref
    12. Р. М. Мироненко, О. Б. Бельская, В. А. Лихолобов, Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах, 509:1 (2023), 41  crossref; R. M. Mironenko, O. B. Belskaya, V. A. Likholobov, Dokl Phys Chem, 509:1 (2023), 33  crossref
    13. Е. О. Кобзарь, Л. Н. Степанова, Н. Н. Леонтьева, Т. И. Гуляева, М. В. Тренихин, А. В. Лавренов, Кинетика и катализ, 64:4 (2023), 474  crossref; E. O. Kobzar, L. N. Stepanova, N. N. Leont'eva, T. I. Gulyaeva, M. V. Trenikhin, A. V. Lavrenov, Kinet Catal, 64:4 (2023), 473  crossref
    14. Zheneta Kh. Tashmukhambetova, Tanakoz O. Kalamgali, Yermek A. Aubakirov, Larissa R. Sassykova, Firuza Zh. Akhmetova, Albina S. Alpysbay, Chim.Tech.Acta, 9:3 (2022)  crossref
    15. Rose K. Baimuratova, Anastasia V. Andreeva, Igor E. Uflyand, Gennadii V. Shilov, Farida U. Bukharbayeva, Alima K. Zharmagambetova, Gulzhian I. Dzhardimalieva, J. Compos. Sci., 6:10 (2022), 299  crossref
    16. Kseniia V. Vikanova, Elena A. Redina, Gennady I. Kapustin, Igor V. Mishin, Nikolay A. Davshan, Leonid M. Kustov, Mendeleev Communications, 32:4 (2022), 488  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи химии Успехи химии
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:152
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025