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Les catalyseurs modèles ont été principalement préparés par voie colloïdale suivie d'une immobilisation sur le support et d'un post-traitement consistant à éliminer le surfactant sans détruire la structure des nanoparticules. Les particules Au-Pd (3-5 nm) possèdent une structure alliée de type solution solide. La structure des particules Au-Rh (3-5 nm), système immiscible en volume, est plus hétérogène, avec différentes configurations en fonction du post-traitement effectué: coeur-coquille, ségrégation de phases de type «Janus» et alliage à l'échelle atomique en faible proportion. Les…mehr

Produktbeschreibung
Les catalyseurs modèles ont été principalement préparés par voie colloïdale suivie d'une immobilisation sur le support et d'un post-traitement consistant à éliminer le surfactant sans détruire la structure des nanoparticules. Les particules Au-Pd (3-5 nm) possèdent une structure alliée de type solution solide. La structure des particules Au-Rh (3-5 nm), système immiscible en volume, est plus hétérogène, avec différentes configurations en fonction du post-traitement effectué: coeur-coquille, ségrégation de phases de type «Janus» et alliage à l'échelle atomique en faible proportion. Les catalyseurs bimétalliques ont été testés en hydrogénation de la tétraline en présence de soufre (0-100 ppm H2S) et en hydrogénation sélective du cinnamaldéhyde, dans les deux cas sous haute pression d'hydrogène, et comparés à leurs homologues monométalliques.
Autorenporträt
Zere Konuspayeva a effectué son doctorat en chimie en cotutelle entre Université Lyon-1 (France) et Université Kazakh National d¿al-Farabi (Kazakhstan). Elle a acquis au cours de ces études et son parcours professionnel une bonne expérience en synthèse et caractérisation de (nano)matériaux, réactivité catalytique pour des réactions d¿hydrogénation.