オーダーされたナノ孔質の炭素配列は,プラチナナノ粒子の高分散を支えている
1National Creative Research Initiative Center for Functional Nanomaterials and Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon 305-701, Korea.
Nature
|July 13, 2001
まとめ
研究者は,シリカテンプレートを使用して,注文されたナノ孔性の炭素材料を合成しました. これらの材料は高いプラチナナノ粒子の分散を示し,燃料電池技術に希望を示しています.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- 電気化学 電気化学について
背景:
- ナノ構造の炭素材料は,電子的,触媒的,水素貯蔵アプリケーションにおいて極めて重要です.
- 制御された多孔性のオーダーカーボンアーキテクチャの開発は,高度な材料性能にとって不可欠です.
研究 の 目的:
- ナノ孔性炭素の高度に秩序づけられた,硬直な配列のための一般的な合成戦略を開発する.
- これらの材料が,電気触媒の高度分散金属ナノ粒子を支える可能性を調査する.
主な方法:
- テンプレートとしてオーダーメイドメソポラスシリカを用いて,ナノポラス炭素のフレームワークを作成する.
- 部分的にオーダーされたグラフィティック構造を生成するために,シリカテンプレートを除去します.
- プラチナナノ粒子を合成された炭素ナノ材料に分散させる.
主要な成果:
- 調節可能な直径 (6nm内側,9nm外側) を有するオーダーナノポラス炭素を成功して合成しました.
- 炭素材料上でのプラチナナノ粒子 (直径<3 nm) の高分散を達成し,一般的な炭素支柱を上回りました.
- 酸素還元のための有望な電解活性を示した.
結論:
- テンプレート戦略は,高度なナノ孔性の炭素材料への多用途な経路を提供します.
- 高いプラチナナノ粒子の分散は,燃料電池アプリケーションの有意な電気触媒的可能性につながる.
- 独立したフィルムを形成する能力は,これらのナノマテリアルの適用範囲を拡大します.


