《表2 4-硝基苯酚还原反应中共掺杂原子的协同效应》

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《掺杂多孔碳材料催化硝基苯还原反应的研究进展》


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最近,Nguyen等[22]将金属有机框架材料ZIF-8炭化后得到的氮掺杂多孔碳材料与硼酸混合高温煅烧,制备得到硼、氮共掺杂的三维多孔碳材料。硼原子的引入可以大大提高氮掺杂多孔碳材料的导电性,进而增强碳材料的表面电子传输性能。此外,在碳材料中掺杂适当含量的硼和氮能够为催化提供更多的活性位点,这些都有利于降低反应的表观活化能,提高催化活性。从表2可以看出,与未掺杂硼的氮掺杂多孔碳材料(NPC)和煅烧温度较低的碳材料(B-NPC-800、B-NPC-1000)相比,当煅烧温度为1200℃时,所得的硼、氮共掺杂三维多孔碳材料(B-NPC-1200)中的氮含量虽然降低很多(1.9%,原子分数),但由于掺杂硼原子与氮之间的协同作用(硼含量为1.5%),将B-NPC-1200应用于4-硝基苯酚的催化还原反应时,反应的表观活化能(27.0k J/mol)显著降低,表现出良好的催化活性,4-硝基苯酚的转化率可以达到94%。