层状前体法制备负载型金属纳米催化剂

来源 :第十五届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:TSSSP
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  二维层状材料独特的物理化学性质为功能材料研究带来了新机遇和挑战,在诸多领域表现出巨大的优势和潜在的应用前景.水滑石(LDHs)是一类无机层状二维纳米材料,其主体层板金属元素的可调变性及其结构拓扑转变行为,为制备负载型金属纳米催化剂提供了新途径.我们创制了“层状前体拓扑转变方法”:将催化活性金属元素引入LDHs层板,经原位还原处理,获得了一系列负载型镍基单金属、金属间化合物、双金属合金、双金属异质结催化剂样品,在选择性加氢、水煤气变换反应中显示了优异的催化性能.通过精确控制结构拓扑转变的过程,实现了活性位结构在介观、微观尺度上的调控,研究了表面缺陷结构、几何/电子效应、金属-载体相互作用(酸碱协同催化、界面协同催化)对催化活性和选择性的影响1,2.采用一系列原位研究手段(红外、拉曼、透射电镜、X射线光电子能谱、X射线吸收谱),深入研究了水煤气变换反应的本征活性位,确认了反应机理3,4.
其他文献
固体的局域结构是研究固体从原子到纳米范围内原子的空间排布,在固体物质中原子分布往往不均匀,导致结构的局域化。由其纳米固体的表界面效应,长周期的平均晶体结构往往不能准确描述纳米颗粒的本征属性,其结构的局域化需要局域结构的方法和手段表征。本课题组近年对无机固体,如ScF3、钙钛矿铁电化合物、永磁体合金Ho2Fe17等,以及纳米固体,如合金PtNi、PtFe、氧化物CeO2、SnO2、TiO2等,开展了
含有不同碳原子数的纯碳结构构成了丰富的碳团簇宝库,以富勒烯为典型代表的碳团簇因其独特的笼 状结构而产生了独特的电子受体、自由基消除、光限幅等性质,但目前主要还是基于C60和C70等少数几种富勒烯展开基础与应用研究,棘手的原因是大多数新型富勒烯因违背了独立五元环规则(Isolated Pentagon Rule,简称IPR)而出现大的结构张力和低的芳香性,通常只能在气相中存在。为了解决这一问题,我们
有机白光材料被广泛运用于平板显示器中,由于具有价廉、能耗低和环保等优点而备受世界各国学术界和产业界的高度重视.目前有机白光材料通常是将不同的互补色或三基色的发光材料简单共混来实现白光.由于各种材料的稳定性及老化时间不同,在器件运行过程中容易造成光稳定性差、色平衡差等缺点.与混合白光材料相比,有机单分子白光材料具有诸多优点,如光谱稳定性及简单的器件制备工艺等.然而目前高效的固态有机单分子白光材料报道
碳是最基本的化学元素之一。然而,在无机化学中,碳通常作为配角。全碳配位的多齿配合物构筑是个挑战。我们发展了由多炔碳链螯合过渡金属一步构筑全碳多齿配合物的高效方法[1-2]。该方法合成条件温和(甚至可以在有水、有氧的气氛中室温操作),且对金属源具有很好的通用性(甚至可以以无机盐为金属源)。我们籍此方法成功合成了锇、钌、铑、铱四种金属的全碳多齿配合物,并把这类配合物称为碳龙配合物,其结构特征是:分子内
能源是人类社会发展的重要基础资源,我们在能源使用的过程中主要以化石燃料作为主要能源,而考虑到地球的再生能力,这些化石燃料是非常有限的。目前从石油化工混合物中分离得到纯的苯乙烯、二甲苯、烯烃等化工原料,主要是靠蒸馏、精馏,这些分离过程的能耗占了整个世界能耗的10-15%,因此有必要开发高效节能的纯化化合物的方法。多孔材料,如陶器碎片、木炭、和植物干壳,几千年来一直被用于过滤纯化。目前已经报道的有序多
碳基材料具有成本低,稳定性高和微结构丰富等特征,在能量转化领域有重要的应用潜力.目前已有一系列碳基材料(如g-C3N4和石墨烯复合物)被成功制备并应用于有机分子脱氢和电催化分解水产氢.我们详细研究了碳基材料作为载体时的微结构、活性位点和传质和电子传输效率[1-2].碳基材料载体在异相催化反应中具有非常重要的作用.碳氮负载金属纳米粒子复合催化剂对于催化转移氢化、催化加氢、催化氧化等诸多反应都表现出高
As the key devices of the deep-ultraviolet(DUV,wavelength below 200 nm)all-solid-state lasers,DUV nonlinear optical(NLO)crystals have attracted increasing attention in the near decades.KBe2BO3F2(KBBF)
手性是自然界的基本属性之一。手性与宇宙的所有活动都息息相关,是自然界最神秘而最普遍的结构或形貌。手性介观结构物质从分子尺度到介观尺度上调控光、电、磁与物质的相互作用,创造出新型的能量和物质转换模式。手性介观结构无机材料将丰富的无机物质本征功能性与手性介观结构相结合,将产生奇特的物理化学性能。手性响应性——两种手性结构因其几何结构相互作用不同,而产生的左右选择性,包括化学响应性和物理响应性——是手性
在过渡金属配合物化学中,含金属-主族元素双键的配合物具有重要地位,它不仅对人们理解过渡金属和主族元素的成键具有重要理论意义,而且这类配合物具有一些优秀和独特的反应与催化性能。许多含金属-主族元素双键的过渡金属配合物(卡宾、氮宾和膦宾)被合成和应用,但是稀土配合物是个例外。稀土离子和卡宾(氮宾和膦宾)的轨道能级匹配性很差,稀土-主族元素双键极不稳定,非常容易发生配体重分配和其它副反应,从而失去双键结
我们围绕至少一个维度特征尺寸接近1 纳米甚至亚纳米尺度的纳米材料开展了研究工作.与传统尺寸较大的纳米材料相比,亚纳米尺度材料具有更明显的尺寸效应,因尺寸减小而产生的性质变化更容易由量变转向质变.取得主要进展为:1.发现一维无机纳米材料尺寸限制在1 纳米左右时,会出现类生物大分子及高分子的新性质;证明通过在亚纳米尺度精确控制团簇自组装有可能为无机材料的研究及应用开辟新的途径,并表现出兼具无机-有机材