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NP-AuAg納米多孔金銀合金材料的供應商

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產品型號PAA@Fe_3O_4

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所在地西安市

更新時間:2020-03-11 09:38:13瀏覽次數:394次

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以脫合金法為手段,制備了多種納米多孔金屬材料,對材料的結構、形貌進行表征,研究了材料的形成機理,并系統研究了這些材料在CO催化氧化、富氫體系下CO選擇性氧化、醇類的氣相選擇性催化氧化、甲酸的電氧化等領域的催化性質。NP-AuAg納米多孔金銀合金材料的供應商

NP-AuAg納米多孔金銀合金材料的供應商

西安齊岳生物科技有限公司提供多孔材料、石墨烯、鈣鈦礦、量子點、納米顆粒、空穴傳輸材料、納米晶、半導體聚合物、過渡金屬配合物、化學試劑、光電化學品、有機光電和半導體材料、材料中間體等一系列產品。

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NP-AuAg納米多孔金銀合金材料的供應商

產品描述:以脫合金法為手段,制備了多種納米多孔金屬材料,對材料的結構、形貌進行表征,研究了材料的形成機理,并系統研究了這些材料在CO催化氧化、富氫體系下CO選擇性氧化、醇類的氣相選擇性催化氧化、甲酸的電氧化等領域的催化性質。主要研究內容如下: 1、納米多孔金催化活性起源的探索:金的固有屬性和殘留雜質的結合 脫合金化法得到的納米多孔金對于很多的金基催化反應具有異常的催化活性,但目前研究結果發現其他因素可以影響這種特的催化活性,其中金固有屬性和殘留雜質的影響是該領域討論的熱點問題。本章中我們利用AuAgAuAl、AuCu的脫合金化得到三種的納米多孔金,將合成的材料用于CO氧化反應的研究。另外我們引入AuAl基的三元合金體系,利用AuAgAl的脫合金化制備一系列不同含銀量的納米多孔金。理論分析表明,這種具有小孔隙率和大曲率的特納米多孔結構包含高密度的位于角、邊上的低配位的Au原子。納米多孔金催化活性主要源自于金的固有屬性,殘留雜質也會對催化活性有所貢獻,但是殘留雜質不是存在的。 2、納米多孔金低溫時催化富氫體系下一氧化碳選擇性氧化 低溫時將脫合金化得到的納米多孔金用于富氫體系下一氧化碳選擇性氧化。通過改變反應溫度、添加CO2/H2O、改變殘留銀含量等反應參數系統的表征材料的催化性能。結果納米多孔金是一種的催化富氫體系下一氧化碳選擇性氧化反應的催化劑,是在低溫下具有高轉化率和選擇性。在反應氣空速為120,000mL h-1g-1cat.,溫度200C情況下,多孔金催化一氧化碳選擇性氧化的轉化頻率為4.1×10-2s-1,混合氣出口處CO的濃度被降為2ppm以下,并且這種的催化活性可以保持24h以上。多孔金中殘留銀的存在看起來不會對多孔金催化一氧化碳選擇性氧化反應的固有屬性產生有利的影響,但是對于多孔金的結構穩定性和表觀催化活性有作用。這些結果表明納米多孔金可被應用于燃料電池中氫氣的純化過程。 3、脫合金法制備納米多孔鉑基合金及其催化性能研究 利用PtCoAl的脫合金化制備納米多孔鉑鈷合金(NP-PtCo),將合成的材料應用于一氧化碳氧化和富氫體系下一氧化碳選擇性氧化。NP-PtCo的結構有趣,由幾百納米左右的分層納米陣列組成,將圖像放大之后發現,每個納米陣列都是由孔壁/孔尺寸在3nm以下的三維雙連續網狀結構構成。NP-PtCo這種有趣的納米多孔結構的形成有利于反應物和產物的擴散,利于催化反應的進行。NP-PtCo表現出的催化一氧化碳氧化反應的活性和穩定性,穩定性的與材料表面形成的Co氧化物種層和具有低擴散速率的Pt摻雜有關。動力學研究表明該過程具有較低的表觀活化能(31.6kJ mol-1),反應遵循Langmuir-Hinshelwood機理。 另外,我們利用脫合金化法制備了一系列低Pt載量的三維納米多孔AuPt合金(NP-AuPt),該方法可以得到高度分散的、穩定的Pt原子。X-射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)和X射線電子能譜(XPS)用于表征合成材料的結構和表面組成。與商業Pt/C相比,這種低Pt載量的NP-AuPt具有的甲酸電催化氧化性能,包括較高的電流密度和較好的穩定性。的催化性能歸因于孔狀結構、單原子效應、電子性能和集團效應。該類材料有望應用于直接甲酸燃料電池。 4、納米多孔金銀合金選擇性氧化和 納米多孔金和納米多孔銀作為納米材料,對很多反應有異常的催化活性。近的研究指出當多孔金中殘留的銀含量在很低的濃度時,殘留銀對于一氧化碳氧化反應起到決定性作用。本章中我們利用AuAgAl脫合金化制備出一系列的納米多孔金銀合金(NP-AuAg),包括低Ag載量的樣品(Au99.g0.5,Au99Ag1, Au98Ag2,Au9g5)、低Au載量的樣品(Ag99.u0.5,Ag99Au1,Ag98Au2,Ag9u5)、 Au20Ag80和Au50Ag50,將制備的樣品應用于和的氣相選擇性氧化反應。低Ag載量的NP-AuAg催化氣相選擇性氧化過程中,轉化率、選擇性和轉化頻率隨著Ag含量的增加而降低,不過該樣品催化氣相選擇性氧化過程中這些參數隨著Ag含量的增加而升高。在樣品催化反應過程中,催化活性均隨著Au/Ag比例的不同而改變,當Au/Ag的比例為1:4時,樣品的催化活性高。

 

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