三維多孔g-C3N4負(fù)載金納米粒子;科研用
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三維多孔g-C3N4負(fù)載金納米粒子;科研用產(chǎn)品描述:
以設(shè)計和制備碳氮基納米材料入手,著重研究碳氮基納米材料的形成機理,化學(xué)性質(zhì),和電子結(jié)構(gòu),通過調(diào)變碳氮比例、預(yù)處理條件、煅燒溫度,得到活性位點多,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的優(yōu)碳氮基納米載體,后實現(xiàn)在其表面負(fù)載貴金屬納米顆?;蚪饘傺趸?獲得一系列具有特結(jié)構(gòu)的金屬-納米碳氮復(fù)合物,并研究了復(fù)合材料作為直接液體燃料電池陽極催化劑、鋰離子電池負(fù)極材料、光電化學(xué)電池光陽極材料的相關(guān)性能,較為深入的探討了載體材料與活性組分之間的相互作用,以及微觀結(jié)構(gòu)與性能之間的構(gòu)效關(guān)系。具體研究內(nèi)容如下:1.共價鍵鍵合氮化碳/石墨烯負(fù)載鈀催化劑的控制合成及性能研究。氧化石墨是常用的石墨烯衍生物,表面具有豐富的含氧官能團,如環(huán)氧基、羥基和羧基等,利用含氧官能團的高反應(yīng)活性,與三聚氰胺分子中的氨基發(fā)生酰胺化親核取代反應(yīng),得到共價鍵鍵合的氧化石墨/三聚氰胺共混物,進而在高溫?zé)崽幚砗?氧化石墨自還原、三聚氰胺原位聚合,形成共價鍵鍵合的氮化碳(g-C3N4)修飾石墨烯(rGO)復(fù)合物,采用了多種表征手段對形成機理進行了探究。由于g-C3N4具有很強的電子親和力,同時結(jié)構(gòu)中的氨基分子易于和金屬離子配位,通過化學(xué)還原法,實屬鈀的負(fù)載。
與其他碳材料做載體制備得到的鈀催化劑相比,共價鍵鍵合g-C3N4-rGO負(fù)載鈀催化劑表現(xiàn)出小尺寸、高分散的特點,同時具有的和甲酸催化氧化活性,如較大的電化學(xué)活性比表面積、較高的催化峰值電流強度、穩(wěn)定的長時間輸出電流,的抗中能力等,推測可能是得益于各組分的性質(zhì)以及協(xié)同作用,密度泛函(DFT)理論計算結(jié)果顯示鈀原子簇與g-C3N4之間存在復(fù)雜的“電荷交換機制”,了金屬鈀與載體之間的相互作用,在催化反應(yīng)過程中能夠金屬鈀粒子不發(fā)生移動、聚集和溶解現(xiàn)象。2.三維多孔氮化碳/石墨烯負(fù)載鉑催化劑的微結(jié)構(gòu)控制及性能研究。將共價鍵鍵合的g-C3N4-rGO進一步拓展到三維體系,利用氧化石墨的自組裝效應(yīng),制備了三維多級孔道結(jié)構(gòu)的g-C3N4-rGO復(fù)合材料,之后利用鉑的水解性質(zhì),實屬鉑的負(fù)載。在三維多孔的g-C3N4-rGO表面負(fù)載的鉑粒子相比于石墨烯水凝膠表面的鉑粒子分散性更高。更重要的是,g-C3N4的原位聚合在石墨烯表面引入了許多的皺褶,不提供了更大的比表面積,而且由這些皺褶片層構(gòu)建的三維體系中微孔、介孔、大孔呈現(xiàn)有序規(guī)則的排列形式。這種特的三維多級孔道結(jié)構(gòu)能夠的電解液的擴散,反應(yīng)物的充分轉(zhuǎn)移和產(chǎn)物的迅速釋放,表現(xiàn)為較好的電催化活性。此外DFT理論計算結(jié)果顯示g-C3N4的存在降低了性物質(zhì)一氧化碳在鉑催化位點的吸附能力,有利于保持充足的催化反應(yīng)位,了抗中能力。
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溫馨提示:西安齊岳生物科技有限公司供應(yīng)的蛋白產(chǎn)品,納米材料,PEG共聚物、脂質(zhì)體等供科研,不能用于人體實驗(zhn2020.03.09)