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立方体纳米氧化亚铜反应动力学的理论及实验研究

发布时间:2017-11-08 04:07

  本文关键词:立方体纳米氧化亚铜反应动力学的理论及实验研究


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【摘要】:为了探究纳米多相反应过程的动力学行为,本文通过液相还原法可控合成了粒度为55 nm的立方体氧化亚铜(Cu2O)。基于纳米与块体Cu2O的区别,采用原位微量热技术获取Cu2O体系与HNO3反应过程的热动力学精细信息,结合热动力学原理及动力学过渡态理论计算得到Cu2O反应动力学参数,并建立立方体动力学模型讨论并佐证动力学实验结果。结果表明,纳米Cu2O的反应速率常数大于块体,而表观活化能、指前因子、活化焓、活化熵和活化Gibbs自由能均小于块体;随着温度的升高,纳米Cu2O的反应速率常数和活化Gibbs自由能均增大。动力学模型表明影响反应动力学参数的主要因素为:偏摩尔表面焓影响表观活化能,偏摩尔表面熵影响指前因子,偏摩尔表面Gibbs自由能影响反应速率常数。本文为纳米材料多相反应动力学参数的获取和分析应用提供了一种普适的理论模型和实验方法。
【作者单位】: 广西民族大学化学化工学院;广西民族大学广西林产化学与工程重点实验室;广西高校食品安全与药物分析化学重点实验室;
【基金】:国家自然科学基金(21273050,21573048)资助项目~~
【分类号】:O614.121;TB383.1
【正文快照】: 1引言纳米材料由于自身独特的表面结构,表现出有异于块体材料的表面物理化学效应1,2。动力学性质是纳米材料的固有属性,影响多相反应速率、活化能和反应机理等过程,现已成为纳米材料在吸附3、溶解4、催化5、传感6、电化学7、生物学8等实际应用中不可或缺的一部分。近年来,大批

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本文编号:1155502


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