分子连接的金纳米粒子在基板上的热激活作为催化剂
Jin Luo1, Vivian W Jones, Mathew M Maye
1Department of Chemistry, State University of New York at Binghamton, Binghamton, NY 13902, USA.
Journal of the American Chemical Society
|November 21, 2002
概括
控制的热激活金纳米催化剂允许精确控制颗粒大小和空间布局. 这种方法对于开发燃料电池的先进电催化剂至关重要,特别是用于甲醇氧化.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 纳米结构金属催化剂对于包括燃料电池在内的各种应用至关重要.
- 控制催化剂大小和粒子间距对于优化性能至关重要.
- 分子布线提供了一种方法,可以预定义纳米结构的空间特性.
研究的目的:
- 为了研究纳米结构黄金催化剂的受控热激活策略.
- 通过热激活来证明控制粒子大小和粒子间形态的能力.
- 评估甲醇氧化活性化纳米结构的电催化活性.
主要方法:
- 原子力显微镜 (AFM) 用于研究基板上的金纳米晶体 (直径约2纳米).
- 黄金纳米晶体用甲酸盐进行了功能化,并用1,9-nonanedithiolate进行了连接.
- 使用受控的热激活 (200-250°C) 来去除封装/电线分子.
主要成果:
- 热激活成功控制了封闭/电线分子的去除.
- 通过操纵激活温度,可以控制地改变粒子大小和粒子间空间形态.
- 激活的黄金纳米结构表现出对甲醇氧化的电催化活性.
结论:
- 为核心纳米结构催化剂建立了一个可行的热激活策略.
- 这种方法允许分子预定义的粒子间空间属性.
- 这些发现为开发可空间控制的燃料电池应用的纳米结构催化剂提供了基础.


