A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Fabrication of Porous Hydrogenation Catalysts by a Selective Laser Sintering 3D Printing Technique (2019)


Lahtinen, E., Turunen, L., Hänninen, M. M., Kolari, K., Tuononen, H. M., & Haukka, M. (2019). Fabrication of Porous Hydrogenation Catalysts by a Selective Laser Sintering 3D Printing Technique. ACS Omega, 4(7), 12012-12017. https://doi.org/10.1021/acsomega.9b00711


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatLahtinen, Elmeri; Turunen, Lotta; Hänninen, Mikko M.; Kolari, Kalle; Tuononen, Heikki M.; Haukka, Matti

Lehti tai sarjaACS Omega

eISSN2470-1343

Julkaisuvuosi2019

Volyymi4

Lehden numero7

Artikkelin sivunumerot12012-12017

KustantajaAmerican Chemical Society

JulkaisumaaYhdysvallat (USA)

Julkaisun kielienglanti

DOIhttps://doi.org/10.1021/acsomega.9b00711

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65161


Tiivistelmä

Three-dimensional selective laser sintering printing was utilized to produce porous, solid objects, in which the catalytically active component, Pd/SiO2, is attached to an easily printable supporting polypropylene framework. Physical properties of the printed objects, such as porosity, were controlled by varying the printing parameters. Structural characterization of the objects was performed by helium ion microscopy, scanning electron microscopy, and X-ray tomography, and the catalytic performance of the objects was tested in the hydrogenation of styrene, cyclohexene, and phenylacetylene. The results show that the selective laser sintering process provides an alternative and effective way to produce highly active and easily reusable heterogeneous catalysts without significantly reducing the catalytic efficiency of the active Pd/SiO2 component. The ability to control the size, porosity, mechanical properties, flow properties, physical properties, and chemical properties of the catalyst objects opens up possibilities to optimize devices for different reaction environments including batch reactions and continuous flow systems.


YSO-asiasanatkatalyytit3D-tulostushuokoisuus

Vapaat asiasanathydrogenation catalysts; fabrication; 3D printing; laser sintering printing


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2019

JUFO-taso1


Viimeisin päivitys 2024-08-01 klo 16:50