Jove
Visualize
お問い合わせ

関連する概念動画

Ionic Crystal Structures02:42

Ionic Crystal Structures

19.6K
Ionic crystals consist of two or more different kinds of ions that usually have different sizes. The packing of these ions into a crystal structure is more complex than the packing of metal atoms that are the same size.
Most monatomic ions behave as charged spheres, and their attraction for ions of opposite charge is the same in every direction. Consequently, stable structures for ionic compounds result (1) when ions of one charge are surrounded by as many ions as possible of the opposite...
19.6K
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー
  1. ホーム
  2. 半径方向メソチャネルと単結晶壁を持つ3次元メソポラスブーケート型tio2スーパーストラクチャの構築
  1. ホーム
  2. 半径方向メソチャネルと単結晶壁を持つ3次元メソポラスブーケート型tio2スーパーストラクチャの構築

関連する実験動画

Microhoneycomb Monoliths Prepared by the Unidirectional Freeze-drying of Cellulose Nanofiber Based Sols: Method and Extensions
09:20

Microhoneycomb Monoliths Prepared by the Unidirectional Freeze-drying of Cellulose Nanofiber Based Sols: Method and Extensions

Published on: May 24, 2018

9.5K

半径方向メソチャネルと単結晶壁を持つ3次元メソポラスブーケート型TiO2スーパーストラクチャの構築

Yong Liu1,2, Kun Lan1, Shushuang Li1

  • 1Department of Chemistry, Shanghai Key Laboratory of Molecular Catalysis and Innovative Materials, Laboratory of Advanced Materials, iChEM (Collaborative Innovation Center of Chemistry for Energy Materials), Fudan University , Shanghai 200433, China.

Journal of the American Chemical Society
|December 13, 2016

PubMed で要約を見る

まとめ
この要約は機械生成です。

研究者らは,ユニークな3Dメソポラス型二酸化チタン (TiO2) 上部構造を作成するための新しいマイクロエムルション方法を開発しました. これらの材料は,アルキンの水素化のための例外的な触媒性能と安定性を示す.

さらに関連する動画

Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain
08:00

Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain

Published on: March 27, 2018

11.7K
Synthesizing Sodium Tungstate and Sodium Molybdate Microcapsules via Bacterial Mineral Excretion
08:53

Synthesizing Sodium Tungstate and Sodium Molybdate Microcapsules via Bacterial Mineral Excretion

Published on: January 30, 2018

9.2K

関連する実験動画

Microhoneycomb Monoliths Prepared by the Unidirectional Freeze-drying of Cellulose Nanofiber Based Sols: Method and Extensions
09:20

Microhoneycomb Monoliths Prepared by the Unidirectional Freeze-drying of Cellulose Nanofiber Based Sols: Method and Extensions

Published on: May 24, 2018

9.5K
Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain
08:00

Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain

Published on: March 27, 2018

11.7K
Synthesizing Sodium Tungstate and Sodium Molybdate Microcapsules via Bacterial Mineral Excretion
08:53

Synthesizing Sodium Tungstate and Sodium Molybdate Microcapsules via Bacterial Mineral Excretion

Published on: January 30, 2018

9.2K

科学分野:

  • 材料科学
  • ナノテクノロジー
  • カタリシス

背景:

  • 制御された形状学,毛穴構造,結晶性,機能性を持つ3次元 (3D) の階層的なメソポラス材料を合成することは重要な課題です.
  • 既存の方法は,精密に指向されたメソチャネルと単結晶の特徴を持つ複雑なアーキテクチャを達成するためにしばしば苦労します.

研究 の 目的:

  • 3次元階層的なメソポラス型二酸化チタン (TiO2) の上部構造を構築するための新しいアプローチを開発する.
  • 合成されたTiO2上層構造の構造特性と性質を調査する.
  • アルキン水素化反応におけるこれらの上部構造物の触媒性能と安定性を評価する.

主な方法:

  • TiO2の上部構造を合成するために,閉じ込められたマイクロエムルションの自己組み立て方法が採用されました.
  • 上部構造の複雑さ (レベル-1とレベル-2) を操作するために,異なるドロップレットサイズと前駆物質の含有量を許容します.
  • 形状学,毛穴構造,表面積,毛穴量,結晶性を分析するために,特徴化技術が使用されました.

主要な成果:

  • 前例のない3Dの 高度オーダーメイドのTiO2スーパーストラクチャを ブーケート型トポロジーで成功裏に合成した.
  • オリエンテッドヘクサゴンメソチャネル,高表面積 (134-148 m2/g),大きな毛孔容量 (0.48-0.51 cm3/g),および支配的な (001) 面を持つ単結晶アナタゼ壁を達成した.
  • 合成されたTiO2上部構造で支えられた触媒は,アルキンのシス半化において優れた触媒活性 (≥99. 7%) と選択性 (≥96%) を示し,商用TiO2 (P25) を10倍に上回り,25サイクルにわたって高い安定性を示した.
  • 結論:

    • 閉じ込められたマイクロエムルションの自己組み立て方法は,複雑な3DメソポラスTiO2の上部構造を作るのに有効です.
    • これらの上層構造は,高度なアプリケーションに理想的なユニークな構造特性を有しています.
    • 開発されたTiO2上部構造で支えられた触媒は,優れた触媒効率と安定性を発揮し,触媒と光電子学の潜在能力を強調しています.