一步法合成介孔氧化物負載的雙金屬納米顆粒
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一步法合成介孔氧化物負載的雙金屬納米顆粒產品描述:
介孔氧化物負載的雙金屬納米顆粒(BMNPS@MMOS)在催化,電氣,磁性,光學等眾多領域都具有重要的應用1-4。但是,在傳統制備BMNPS@MMOS催化劑的方法中,介孔載體制備、雙金屬納米顆粒的合成與負載等過程是彼此分離的,這使得整個過程變得復雜而且不利于調控。其原因主要集中在兩點:先,合成雙金屬納米顆粒的兩種單金屬前驅體的共存,使其彼此的還原或者分解的動力學過程復雜化,不利于雙金屬納米顆粒的形成與生長;其次,不同介孔氧化物和雙金屬顆粒(前驅體)均具有不同的物理(尺寸和形狀)和表面化學性質(表面電荷、極性等),從而造成雙金屬納米顆粒在氧化物載體上的團聚。中我們在溶膠-凝膠體系中引入預合成的金屬納米粒子,通過揮發誘導自組裝和限域空間內的顆粒遷移合成了負載雙金屬納米顆粒的介孔金屬氧化物材料BMNPS(BMNP=PTPD/AUPT/AUPD)@MMOS(M=SI,ZR,AL,TI)。通過X射線粉末衍射(XRD)、掃描透射電鏡(STEM)、高角環形暗場(HADDF)和線掃描(EDS)等對材料進行了表征。結果表明,雙金屬納米顆粒均一分散在介孔氧化物載體中,而且金屬納米顆粒的引入對介孔氧化物載體的介觀有序性、比表面積和孔容等結構參數影響很小。更重要的是,這種一步法能夠很方便的調控合金組成與載體組成,地拓展了催化劑的種類。我們選取硝基苯加氫作為探針反應考察了PTPD/MMOS的活性,結果表明催化劑的活性既和合金的組成密切相關,又和載體的組成密切相關,其中PT1PD3/M-SIO2在加氫反應中表現出較優活性。
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有序介孔鎳鈷雙金屬溫馨提示:產品用于科研;不用于人體及科研研究(zhn2020.03.11)