铂及其合金纳米颗粒形貌控制合成

来源 :中南民族大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:idalu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
贵金属纳米材料因其在催化、光学、微电子学、磁学、光学传感、信息存贮、生物标记等领域的广泛应用而倍受关注。金属纳米材料的独特性质与其颗粒大小、形貌、组成和结构紧密相关。铂族金属纳米颗粒一直吸引着人们的广泛兴趣。Pt及其合金纳米颗粒被广泛用作催化剂,为进一步提高其催化性能,人们致力于单分散的Pt及其合金纳米结构的尺寸和形貌控制研究。迄今为止,一系列具有特殊形貌的纳米材料如Pt凹立方体、Pt-Pd二十四面体、Pt-Au立方体、Pt-Ni八面体、Pt-Cu菱形十二面体等被陆续合成出来。本文通过微波法探索 Pt及其合金纳米颗粒的合成方法,并对制备的纳米颗粒进行电化学性能的研究。  利用微波法,以 H2PtCl6为前驱体,以三缩四乙二醇为溶剂和还原剂,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为保护剂,在适量 KI存在下,合成得到了八角状 Pt纳米颗粒,并用透射电子显微镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、粉末X-射线衍射(XRD)以及X-射线光电子能谱(XPS)等对产物进行了表征。实验表明I ̄对Pt八角状纳米颗粒的控制合成起到重要作用,I ̄会和Pt前驱体配位形成新的Pt前驱体,降低了反应速度,同时I ̄控制Pt原子在纳米颗粒上的生长方向,得到八角状Pt纳米颗粒。与商业Pt黑进行相比,八角状Pt纳米颗粒催化甲酸及甲醇的电氧化性能显著增强。  利用微波法,以 H2PtCl6、Na2PdCl4为前驱体,以三缩四乙二醇为溶剂和还原剂,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为保护剂,在适量KI存在下,合成得到了Pt-Pd合金超立方体纳米颗粒。并用透射电子显微镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、场发射透射电镜(FTEM)、粉末X-射线衍射(XRD)以及X-射线光电子能谱(XPS)等对产物进行了表征。实验表明I ̄对Pt-Pd合金超立方体纳米颗粒的控制合成起到重要作用。Pt-Pd合金超立方体的电化学性能研究显示,其催化甲酸及甲醇的电氧化性能明显优于商业Pt黑。  利用微波法,以H2PtCl6、HAuCl4为前驱体,以三缩四乙二醇为溶剂和还原剂,以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为稳定剂,在适量KI存在下,通过改变H2PtCl6、HAuCl4的摩尔比,合成得到了Pt-Au合金缺角三八面体、八面体纳米颗粒,并用透射电子显微镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、场发射透射电镜(FTEM)、粉末X-射线衍射(XRD)以及X-射线光电子能谱(XPS)等对Pt-Au合金纳米颗粒进行了表征。实验表明 H2PtCl6/HAuCl4的摩尔比及I ̄对Pt-Au合金纳米颗粒的形貌控制合成起到至关重要的作用。Pt-Au合金纳米颗粒催化甲酸及甲醇电氧化研究显示缺角三八面体Pt-Au合金纳米晶的电催化性能优于Pt-Au八面体纳米颗粒。
其他文献
聚丙烯具有易加工、化学稳定性好、密度小、生产成本低等优点,然而低温冲击性差限制了它的广泛应用。为了提高等规聚丙烯(iPP)在塑料工业的利用价值和空间,一般采用与弹性体共
在当今媒体市场化环境中,各个媒体竞争的关键在于受众。受众的多少,受众需求的满足程度决定着媒体的生存和发展。而网络的兴起也给人们的生活带来了巨大的变化。在这个快速阅
播音一般是在特殊的环境,面对特殊的群体,用特殊的交流方式来进行传播活动的,这就必然给传受双方都带来不同程度上的心理影响。忽视这种影响,就难以达到“传通”的目的。 Br
本文以光化学合成为基础,通过光化学反应制备出Cu/Cu2O纳米颗粒并探讨其对染料的吸附性能;进一步,在此Cu/Cu2O纳米颗粒悬浮液中通过光化学法成功制备出多孔P(St-AM)微球;同时,以光
吡啶二羧酸类配体中含有氮原子和较多的氧原子,都具有较强的供电子能力。而且羧基的配位方式灵活多样,容易与金属形成链状,层状,网状等多种结构。本论文主要以2,3-吡啶二羧酸和3,4-
手性胺是一类非常有效的有机小分子催化剂,已经被广泛应用于不对称Michael加成反应、Aldol反应、Mannich反应、Strecker反应、Henry反应、Baylis-Hillman反应和Friedel-Craft
An app offering personalized content aggregation is shaking up the online news industry As more people turn to their mobile devices for news consumption,a goldm
论文的具体工作如下:   (1)、反射式飞行时间质谱仪的改造。经过改造,我们建立了“选质-减速-光解-加速”新的光解实验方法。这一新方法的引入提高了质谱的分辨率,使得母
二氧化碳(CO2)作为C1家族中最丰富广泛、廉价易得的自然资源,是造成温室效应最主要的温室气体,对人类现有的生存环境有较大的负面影响,但它同时也是一种比较重要的自然资源和工业气体,在很多方面都可以造福人类,比如食品、化工、机械、医药、运输、石油开采等。因此,化学固定CO2便成为一种既可以减缓温室效应,又可以充分合理利用CO2的有效途径。CO2和环氧烷进行环加成反应生成环状碳酸酯就是现当今最广泛的化
我上学那会儿,凡事都要表个态。比如进了新闻学院的门,头一件事就得说清楚:你想做什么样的记者?呃,这问题让我一愣,半天没言语。这一犹豫不要紧,气得我的导师直哆嗦。他是在