Персона:
Писарев, Александр Александрович

Загружается...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт лазерных и плазменных технологий
Стратегическая цель Института ЛаПлаз – стать ведущей научной школой и ядром развития инноваций по лазерным, плазменным, радиационным и ускорительным технологиям, с уникальными образовательными программами, востребованными на российском и мировом рынке образовательных услуг.
Статус
Фамилия
Писарев
Имя
Александр Александрович
Имя

Результаты поиска

Теперь показываю 1 - 1 из 1
  • Публикация
    Открытый доступ
    Influence of Synthesis Conditions on the Crystal, Local Atomic, Electronic Structure, and Catalytic Properties of (Pr1−xYbx)2Zr2O7 (0 ≤ x ≤ 1) Powders
    (2023) Popov, V. V.; Menushenkov, A. P.; Yastrebtsev, A. A.; Gaynanov, B. R.; Chernysheva, O. V.; Ivanov, A. A.; Rudakov, S. G.; Berdnikova, M. M.; Pisarev, A. A.; Попов, Виктор Владимирович; Менушенков, Алексей Павлович; Ястребцев, Алексей Алексеевич; Гайнанов, Булат Радикович; Чернышева, Ольга Викторовна; Иванов, Андрей Анатольевич; Рудаков, Сергей Геннадьевич; Бердникова, Мария Михайловна; Писарев, Александр Александрович
    The influence of Yb3+ cations substitution for Pr3+ on the structure and catalytic activity of (Pr1−xYbx)2Zr2O7 powders synthesized via coprecipitation followed by calcination is studied using a combination of long- (s-XRD), medium- (Raman, FT-IR, and SEM-EDS) and short-range (XAFS) sensitive methods, as well as adsorption and catalytic techniques. It is established that chemical composition and calcination temperature are the two major factors that govern the phase composition, crystallographic, and local-structure parameters of these polycrystalline materials. The crystallographic and local-structure parameters of (Pr1−xYbx)2Zr2O7 samples prepared at 1400 °C/3 h demonstrate a tight correlation with their catalytic activity towards propane cracking. The progressive replacement of Pr3+ with Yb3+ cations gives rise to an increase in the catalytic activity. A mechanism of the catalytic cracking of propane is proposed, which considers the geometrical match between the metal–oxygen (Pr–O, Yb–O, and Zr–O) bond lengths within the active sites and the size of adsorbed propane molecule to be the decisive factor governing the reaction route.