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Les alliages de métaux nobles sont largement utilisés comme catalyseurs hétérogènes. Cependant, en raison de l'existence de propriétés d'échelle des énergies d'adsorption sur les surfaces de métaux de transitional, l'amélioration de l'activité catalytique s'accompagne souvent de réactions secondaires entraînant une réduction de la sélectivité pour le produit cible. Dans cet article, nous décrivons une approche pour rompre la relation d'échelle pour la déshydrogénation du propane, une réaction d'importance industrielle, en assemblant des alliages de atomes uniques (SAA), afin d'atteindre une amélioration simultanée de la sélectivité du propylène et de la conversion du propane. Nous synthétisons des catalyseurs SAA soutenus par γ-alumine en utilisant la méthode de co-imprégnation par humidité incipiente avec un ratio élevé de cuivre à platine. Des atomes uniques de platine dispersés sur des nanoparticules de cuivre améliorent considérablement la désorption du propylène lié à la surface et interdisent sa déshydrogénation ultérieure, entraînant une haute sélectivité du propylène (~90%). Contrairement aux applications SAA rapportées précédemment à basse température (<400 °C), le SAA Pt/Cu montre une excellente stabilité de plus de 120 heures de fonctionnement sous pression atmosphérique à 520 °C.
Sun et al. (Mon,) ont étudié cette question.