【摘 要】
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孔性纳米材料兼具来自纳米尺度和多孔材料的优点,在催化、传感、储能等领域有重要应用前景.[1] 通常制备孔性纳米材料的方法需要模板或表面活性剂辅助,过程繁琐且非环境
【机 构】
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介观化学教育部重点实验室,南京大学化学化工学院,南京市汉口路22号,210093
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孔性纳米材料兼具来自纳米尺度和多孔材料的优点,在催化、传感、储能等领域有重要应用前景.[1] 通常制备孔性纳米材料的方法需要模板或表面活性剂辅助,过程繁琐且非环境友好.相比之下,热处理前驱物法不需要模板便可得到孔性纳米材料.该方法常用于制备多孔氧化物,制备多孔金属较罕见.金属镍作为传统的合金和催化材料,人们已成功获得诸多镍纳米结构,[2] 但孔性多级镍的报道很少.本文采用一种不需要模板和表面活性剂辅助的前驱物法,方便地制备了孔性镍多级纳米结构.首先,在沉淀剂的作用下,通过回流镍的盐溶液得到镍基花簇状前驱物;随后,在Ar 气氛中直接将前驱物在适当的温度下煅烧2 h,得到由薄片堆积而成、孔性独特的多级镍纳米结构.通过原位TG-DSC-MS 分析,阐释了孔性多级镍纳米结构的形成过程.在335 oC下制备的镍纳米结构比表面积较大,为24.5 m2 g-1,且有较好的软磁性.作为磁分离催化剂用于苯乙酮催化加氢,具有很好的催化活性和选择性、稳定的循环性以及很好的抗氧化能力,可望成为良好的磁分离催化剂.[3]
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