文档介绍:形貌可控的铂纳米粒子的制备摘要上,制备负载量为‰的//催化剂,通过鄄齑呋粒⑾纳米金属的性能与粒子的形状和大小有很大的关系,制备形貌可控的贵金属纳米粒子有利于更加广泛和充分的应用纳米材料。本文以铂纳米粒子为研究对象,。首先,以含有的乙二醇为溶剂和还原剂,通过热注射法制备得到“无保护腜禾濉照片显示,制备得到的胶体分布均匀,稳定性好,粒子多为球形和椭球形,平均粒径在不变,制备的胶体粒子的平均粒径随着温度的升高直线上升,在子,分别往溶剂中加入少量的不同溶剂或保护剂制备纳米粒子。加入水溶剂后,应溶液中,制备的胶体粒子分布均匀,纳米粒子的粒径稍增大,粒子形状更加趋向于球形;在溶剂加入氮甲基吡咯烷酮制备的胶体稳定,粒子的形状更加偏向于球形,而粒径也比原来大了二分之一。在反应体系中加入螅禾宓奈榷ㄐ和单一性都变好,而粒子的形状也更加偏向橄榄形。在无水体系里,加入的越多,粒子的粒径越大;而在含水的制备体系里,加入炊沽W拥牧>侗一倍。最后,将乙醇还原制备的甈疪::通过吸附法负载到纳米纳米粒子均匀的负载在载体的表面,无团聚和长大现象。在反应温度。⑶馄沽剂催化瓹选择性氢化为姆从Α=峁⑾执呋从Υ嬖谝桓鲎罴训//,粒径分布较窄。分别改变金属前驱体的浓度和反虑温度,结果发现在金属前驱体浓度较低时,平均粒径随着金属浓度的升高而增大;当金属前驱体浓度达到一定值后,继续增大金属浓度,平均粒径基本不再变化,但粒径的单分散性变差。保持反应物浓度的范围内,平均温度每升高,平均粒径增大其次,以乙二醇为还原剂和溶剂,通过热注射法制备“无保护”的纳米粒制备的铂胶体纳米粒予的粒径增大,但得到的胶体稳定性较差;将丙酮加入到反小。在反应体系中只加入少量サ羟庋趸疲芄唤擅琢W拥牧>对龃⑽奕芗恋奶跫拢訮疪疭呋反应时间:在反应分钟后,淖;.≡裥砸%。。
关键词:热注射法铂胶体乙二醇无溶剂邻氯硝基苯催化氢化的选择性下降约个百分点。氢气压力越高,催化反应速率也越高。//催化剂吸水后,催化活性会大幅度降低。吸水后的催化剂需要在。奈露认真空干燥煲陨喜拍苋コ植⒒指雌浯呋钚浴形貌可控的铂纳米粒子的制备
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第一章绪论引言贵金属纳米材料的尺寸依赖性恕澳擅卓萍肌闭庖桓拍睢4幽且院螅蒲Ы缇涂J剂硕阅擅卓萍颊庖涣煊虻不断探索。纳米科技的实质是通过在纳米尺寸一卜组装材料从而制备出性能可控的同时,“纳米科技”这一词汇首次出现在了科学刊物上。半个世纪过去了,科学家在纳米科技领域已经取得了许多惊人的成就【=昀矗擅撞牧希庵钟衫以下的纳米单元单独组成或组装而成的材料诓牧嫌τ玫各个领域得到了越来越多的关注。而通过各种纳米加工缇驳绶乃浚喾掷耄自组装,化学气相沉积,薄膜沉积,化学蚀刻,纳米印刷,纳米球光刻技术【将纳米单元组装成具有特殊性质的纳米材料的方法已经开始向纳米科技研究的究方向之一。、银和铂族金属伞㈩睢㈩佟啊⒁俊⒉,这些金属在块状时都有着很强的化学稳定性。而当其尺寸达到纳米级后,在保有一定的稳定性的同时,具有了许多特殊性能,使得贵金属纳米材料在电学、磁学、光学、催化化学等领域得到了广泛应用。对于纳米材料而言,当尺寸和形状发生变化时,其性能往往也会改变。一般而言,纳米催化剂的催化活性来源于纳米粒子表面的高活性原子。催化剂的评价主要由两方面组成:催化性能和性能稳定性。贵金属纳米材料作为催化剂时有两种方式:胶体催化剂和负载催化剂。胶体催化指贵金属纳米粒子均匀分散在反应溶液中以胶体形式参与催化反应,而负载催化是将贵金属纳米粒子负载青岛科技人学研究生学位论文年,诺贝尔物理奖得主诮ㄒ榉⒄狗肿踊魇笔状翁新材料。⒈砦恼轮っ髁四擅卓萍级圆牧闲阅艿目傻骺匦裕少有一维在各个领域渗透。。而作为纳米材料的基本单位,纳米单元擅浊颍擅拙В米线,纳米管,纳米棒,。
在胶体催化体系里,金属胶体颗粒有自动聚集长大和沉积的倾向,凶此胶体现,加入的保护剂对纳米粒子的稳定效果越好,催化剂的性能越稳定,而催化剂的催化活性就越低。这是因为保护剂同时将催化剂上的活性端点保护起来了而对于不同形状的胶粒,~般而言,粒子的顶点和棱越多,位于顶点和棱上的活性端点越多,催化剂的催化活性也就越高】,但催化剂的顶点和棱很容易遭到破坏,催化剂的性能稳定性较差【D擅捉禾宓慕毫A>对叫。钚远说阋苍蕉啵同时也越容易遭到破坏。例如,四