Осуществлен научный анализ особенностей основных свойств современных нанокатализаторов, определяемые размерами, геометрией, внутренним строением, химическим составом и др. Показано, что наночастицы, используемые в нанокатализаторах, могут иметь несколько принципиальных морфологий, включая нанотрубки, наносферы, нанолисты, нанокластеры, нанозерна, нановолокна и т.д. При этом наночастицы, используемые в нанокатализаторах, могут иметь несколько принципиальных морфологий, включая нанотрубки, наносферы, нанолисты, нанокластеры, нанозерна, нановолокна и т.д. Эти характеристики определяют, как скорость химических реакций, так и длительность эффективной работы нанокатализаторов. Отдельный интерес представляют комплексные нанокатализаторы, сформированные из двух или более соединений, последовательно вступающих в химические реакции.
A scientific analysis of the features of the main properties of modern nanocatalysts, determined by size, geometry, internal structure, chemical composition, etc., has been carried out. It has been shown that nanoparticles used in nanocatalysts can have several fundamental morphologies, including nanotubes, nanospheres, nanosheets, nanoclusters, nanograins, etc. At the same time, nanoparticles used in nanocatalysts can have several fundamental morphologies, including nanotubes, nanospheres, nanosheets, nanoclusters, nanograins, nanofibers, etc. These characteristics determine both the rate of chemical reactions and the duration of effective operation of nanocatalysts. Of particular interest are complex nanocatalysts formed from two or more compounds sequentially entering chemical reactions.