对碳纳米球的尺寸进行温度编程的精确控制,基于本佐克萨化学成分
Shuai Wang1, Wen-Cui Li, Guang-Ping Hao
1State Key Laboratory of Fine Chemicals, School of Chemical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian 116024, PR China.
Journal of the American Chemical Society
|September 7, 2011
概括
研究人员开发了一种新的方法,使用本佐素化学方法创建统一的碳纳米圈. 这些精确尺寸的纳米球通过聚合物前体合成,并显示出作为多功能纳米催化剂的希望.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 佐沙化学提供了一个多功能平台,用于创建新型材料.
- 开发合成统一纳米结构的方法对于先进的应用至关重要.
研究的目的:
- 建立一种新的,可扩展的方法来合成高度均的碳纳米圈,具有可控尺寸.
- 为了证明这些碳纳米圈作为纳米催化剂支器的潜力.
主要方法:
- 用Resorcinol,甲和1,6-diaminohexane与Pluronic F127表面活性剂合成聚合物纳米球.
- 通过热处理将聚糖纳米圈伪形转化为碳纳米圈.
- 使用NMR,FT-IR,元素分析和电子显微镜进行表征.
- 在碳纳米圈上支持的基于的纳米催化剂的制造和测试.
主要成果:
- 实现了高度均的碳纳米圈,尺寸精确量身定制 (低至200nm) 和高单分散度 (多分散度<5%).
- 建立了一个预测的二次模型,将初始反应温度与纳米圈尺寸相关联.
- 证明了周期性组合结构的形成,证实了粒子的统一性.
- 制造的Pd/碳纳米圈纳米催化剂在醇氧化中表现出高活性,选择性,可重复使用性和再生.
结论:
- 佐素化学提供了一个有效的生产大小控制,单分散碳纳米球的途径.
- 合成的碳纳米圈是高性能纳米催化剂的多功能支.
- 这种方法为生产用于催化应用的先进纳米材料提供了可扩展的方法.


