钯及其化合物纳米材料的制备、表征及性能研究

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发表于 2022-5-25 23:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
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雅宝题库答案
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雅宝题库解析:
  在过去的二十年,纳米材料在基础科学研究及技术应用领域占据越来越重要的地位。其中,钯及其化合物纳米材料兼具贵金属和纳米材料的特点,表现出独特的光、电、磁和催化特性,在电子工业、气体传感器及催化剂等方面具有广泛的应用前景。然而目前钯及其化合物纳米材料制备的方法具有一定的局限性,如:步骤繁琐、操作复杂、反应条件苛刻等。本文通过简单的湿化学法成功制备了不同形貌的钯及其化合物纳米材料,并对其形成机理和相关性能进行研究。  第一,使用简单的化学方法成功制备了不同表面形貌的三种钯纳米球,包括实心的、裂口的及花状的形貌,产物具有良好的单分散性及较高的产率。实验证实,通过改变体系中氨水和还原剂的用量便可成功制备相同尺度不同表面形貌的钯纳米球。此外,不同表面形貌的钯纳米球作为SERS基底时表现出了较高的活性(1.0×10-6 M)。进一步实验证实,由于SERS谱图中PATP(对巯基苯胺)探针分子的a1振动模式占主体,因而SERS活性主要由电磁增强机制引起。  第二,通过简单的化学合成法得到了具有较高单分散性的碘化钯纳米花,电镜中可以清晰看到在纳米花的尖端含有大量孪晶和堆垛层错,该结构的碘化钯作为SERS基底对孔雀石绿具有较高的检测限(1.0×10-7 M),在食品安全方面具有广阔的应用前景。  第三,在二甲基亚砜与乙醇的体系中不使用表面活性剂的条件下合成了直径为200 nm的钯纳米球,该纳米球对有机反应中的Suzuki偶联反应具有较高的催化活性,并且在Suzuki偶联反应后易于分离,重复利用时仍能保持较高的催化活性。  第四,在室温不使用表面活性剂的条件下,利用绿色化学法成功制备了尺度在500 nm 的纳米球,该球由非晶态的钯盐与维生素B1构成,并在一定条件下可转变为300 nm纯钯球,该钯球对Suzuki反应具有较高的活性(15分钟),并且在循环利用10次后依旧维持较高的催化活性。  第五,在简单的液相条件下,成功制备了一维非晶钯化合物纳米材料,其形貌包括纳米棒、纳米针及纳米束。通过对实验参数进行调节,证实可以通过对肼及氨水用量的调控来调节溶液的酸碱性,从而对一维钯化合物材料的形貌进行人工剪裁。  第六,利用改进的多元醇还原法制备了小粒子自组装而成的钯纳米线网络,并通过调节表面修饰剂CTAB的用量成功调节钯纳米线网络的尺寸,其直径在10-30 nm范围内可调。相应的SERS谱图证实小尺寸的钯纳米线网络具有较高SERS活性。  第七,将绿色化学方法成功引入到α-Fe2O3的制备领域,制备了尺度在50 nm-2 μm范围内可调的准立方结构产物,并测试了其燃烧催化特性。  简单的湿化学方法是一种很有前景的方法,可以通过调节反应物种类、反应物浓度、回流时间等因素来控制产物的形貌和尺寸。这为制备不同形貌、不同尺寸的纳米材料开辟了一条新的途径。





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