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.
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект АААА-А21-121011490008-3).
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
\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:
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
R. R. Izmailov, V. A. Drozdov, R. M. Mironenko, A. V. Lavrenov, Zavod. lab., Diagn. mater., 90:2 (2024), 12
Е. Н. Абрамова, З. В. Бобылева, О. А. Дрожжин, А. М. Абакумов, Е. В. Антипов, Усп. хим., 93:2 (2024), RCR5100 ; E. N. Abramova, Z. V. Bobyleva, O. A. Drozhzhin, A. M. Abakumov, E. V. Antipov, Russian Chem. Reviews, 93:2 (2024), RCR5100
Evgeniy O. Pentsak, Maria S. Murga, Valentine P. Ananikov, ACS Earth Space Chem., 2024
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
Emmanuel Busillo, Pavel A. Vlasov, Valery I. Savchenko, Vladimir N. Smirnov, Vladimir S. Arutyunov, Mendeleev Communications, 34:5 (2024), 762
Yu. V. Larichev, Kinet Catal, 65:5 (2024), 536
A. Das, S. Mondal, K. M. Hansda, M. K. Adak, D. Dhak, Applied Catalysis A: General, 649 (2023), 118955
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
R. M. Mironenko, D. B. Eremin, V. P. Ananikov, Chem. Sci., 14:48 (2023), 14062
Р. М. Мироненко, О. Б. Бельская, В. А. Лихолобов, Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах, 509:1 (2023), 41; R. M. Mironenko, O. B. Belskaya, V. A. Likholobov, Dokl Phys Chem, 509:1 (2023), 33
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; 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
Zheneta Kh. Tashmukhambetova, Tanakoz O. Kalamgali, Yermek A. Aubakirov, Larissa R. Sassykova, Firuza Zh. Akhmetova, Albina S. Alpysbay, Chim.Tech.Acta, 9:3 (2022)
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
Kseniia V. Vikanova, Elena A. Redina, Gennady I. Kapustin, Igor V. Mishin, Nikolay A. Davshan, Leonid M. Kustov, Mendeleev Communications, 32:4 (2022), 488