自催化反应制备金属粒子/二氧化硅复合材料及再功能化
发布时间:2021-01-10 18:18
近十年来,由于金属粒子/二氧化硅纳米复合材料独特的物理化学性能以及结构的可构造性和可设计性,已经得到了研究人员的的广泛关注。在众多的纳米粒子中,由于在催化、传感器、能量储存和转化、光学、电学和磁学等领域具有广阔的应用前景,金属纳米粒子在功能材料研发方面一直充当非常重要的角色。材料的性能不但与材料本身的性质有关,还与制备方法和材料本身的微结构息息相关。因此,金属粒子/二氧化硅复合材料的制备方法的创新和结构调控模式的创新不但是目前科技前沿和研究热点,更是一项重要的基础研究课题。本论文提出了在近中性条件下利用分子本身自带催化基团和连续自催化反应制备金属粒子/二氧化硅纳米复合材料的新模式,利用分子内自带的催化基团催化硅源进行水解和缩合反应。通过设计多功能的前驱体分子,建立了有机金属盐/二氧化硅复合材料合成的新方法,实现了在Si O2内部原位生成金属纳米粒子,并通过进一步功能化纳米复合材料以实现材料多功能化的目的,从而制备了多功能化的Si O2纳米复合材料。通过扫面电子显微镜、透射电子显微镜、X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、紫外-可见光谱、核磁、N2脱附-吸附等测试方法对其组成及微观结构进行了表...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:71 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
溶胶-凝胶过程示意图
3 化学还原法制备金属粒子/二氧化硅纳米复合材料的示胶法法也是制备金属粒子/二氧化硅纳米复合材料的主属盐的前驱体溶液加入到溶胶-凝胶体系中,通过水在所形成的空间网络中,结合金属粒子原位生成,属粒子在 SiO2内部原位生成。这种方法的优点是可纳米复合材料,但是缺点在于传统的溶胶-凝胶的过为主体的碱性催化剂,这对 pH 较敏感的金属离子的大量使用本身对环境也造成污染。图 1-4 为采
法使金属粒子在 SiO2内部原位生成。这种方法的优点是可以合成分散的纳米复合材料,但是缺点在于传统的溶胶-凝胶的过程中不以氨水为主体的碱性催化剂,这对 pH 较敏感的金属离子十分容而且氨水的大量使用本身对环境也造成污染。图 1-4 为采用溶胶g-Au@SiO2纳米复合材料的示意图[73]。
【参考文献】:
期刊论文
[1]CdS/SiO2纳米复合材料的合成及光学性能[J]. 徐林煦,崔放,汪浩,姚同杰,崔铁钰. 高等学校化学学报. 2014(12)
[2]Responses of Transmembrane Peptide and Lipid Chains to Hydrophobic Mismatch[J]. YANG Lei,LI Jian-tao,QI Hai-yan and LI Fei * State Key Laboratory of Supramolecular Structure and Materials,Jilin University,Changchun 130012,P.R.China. Chemical Research in Chinese Universities. 2012(04)
[3]Rapid Fabrication of CdS Nanocrystals with Well Mesoporous Structure Under Ultrasound Irradiation at Room Temperature[J]. YU Chang-lin1, ZHOU Wan-qin2,3, YU Jim-my4, YANG Jian-gao5 and FAN Qi-zhe1 1. School of Metallurgy and Chemical Engineering, 2. School of Information Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, P. R. China; 3. Fujian Provincial Key Laboratory of Photocatalysis-State Key Laboratory Breeding Base, Fuzhou University, Fuzhou 350002, P. R. China; 4. Department of Chemistry, Center of Novel Functional Molecules, and Environmental Science Programme, Chinese University of Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong, P. R. China; 5. Engineering Research Center of High-efficiency Development and Application Technology of Tungsten Resources, Ministry of Education, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, P. R. China. Chemical Research in Chinese Universities. 2012(01)
本文编号:2969182
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:71 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
溶胶-凝胶过程示意图
3 化学还原法制备金属粒子/二氧化硅纳米复合材料的示胶法法也是制备金属粒子/二氧化硅纳米复合材料的主属盐的前驱体溶液加入到溶胶-凝胶体系中,通过水在所形成的空间网络中,结合金属粒子原位生成,属粒子在 SiO2内部原位生成。这种方法的优点是可纳米复合材料,但是缺点在于传统的溶胶-凝胶的过为主体的碱性催化剂,这对 pH 较敏感的金属离子的大量使用本身对环境也造成污染。图 1-4 为采
法使金属粒子在 SiO2内部原位生成。这种方法的优点是可以合成分散的纳米复合材料,但是缺点在于传统的溶胶-凝胶的过程中不以氨水为主体的碱性催化剂,这对 pH 较敏感的金属离子十分容而且氨水的大量使用本身对环境也造成污染。图 1-4 为采用溶胶g-Au@SiO2纳米复合材料的示意图[73]。
【参考文献】:
期刊论文
[1]CdS/SiO2纳米复合材料的合成及光学性能[J]. 徐林煦,崔放,汪浩,姚同杰,崔铁钰. 高等学校化学学报. 2014(12)
[2]Responses of Transmembrane Peptide and Lipid Chains to Hydrophobic Mismatch[J]. YANG Lei,LI Jian-tao,QI Hai-yan and LI Fei * State Key Laboratory of Supramolecular Structure and Materials,Jilin University,Changchun 130012,P.R.China. Chemical Research in Chinese Universities. 2012(04)
[3]Rapid Fabrication of CdS Nanocrystals with Well Mesoporous Structure Under Ultrasound Irradiation at Room Temperature[J]. YU Chang-lin1, ZHOU Wan-qin2,3, YU Jim-my4, YANG Jian-gao5 and FAN Qi-zhe1 1. School of Metallurgy and Chemical Engineering, 2. School of Information Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, P. R. China; 3. Fujian Provincial Key Laboratory of Photocatalysis-State Key Laboratory Breeding Base, Fuzhou University, Fuzhou 350002, P. R. China; 4. Department of Chemistry, Center of Novel Functional Molecules, and Environmental Science Programme, Chinese University of Hong Kong, Shatin, New Territories, Hong Kong, P. R. China; 5. Engineering Research Center of High-efficiency Development and Application Technology of Tungsten Resources, Ministry of Education, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, P. R. China. Chemical Research in Chinese Universities. 2012(01)
本文编号:2969182
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