【摘 要】
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由两种或多种金属构成的复合纳米粒子具有独特的催化、电子学和光学性质[1,2].我们利用化学分步还原的方法,制备了一系列贵金属-过渡金属氧化物(Rh@MOx)的核壳结构复合纳米颗粒.其中通过控制Rh,Fe的比例,制备了粒度均匀且粒径可控的Rh@Fe3O4复合纳米粒子,其Fe3O4壳层厚度随着Fe含量的增加而增厚,同时Rh核尺寸基本保持在1.5 nm.利用TEM跟踪观察大比例(Fe:Rh = 10)下
【机 构】
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厦门大学化学化工学院,福建省厦门市思明区思明南路422号,361000 固体表面物理化学国家重点实
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由两种或多种金属构成的复合纳米粒子具有独特的催化、电子学和光学性质[1,2].我们利用化学分步还原的方法,制备了一系列贵金属-过渡金属氧化物(Rh@MOx)的核壳结构复合纳米颗粒.其中通过控制Rh,Fe的比例,制备了粒度均匀且粒径可控的Rh@Fe3O4复合纳米粒子,其Fe3O4壳层厚度随着Fe含量的增加而增厚,同时Rh核尺寸基本保持在1.5 nm.利用TEM跟踪观察大比例(Fe:Rh = 10)下核壳结构纳米粒子的形成过程发现,易还原的贵金属Rh核在低温时首先形成,反应温度上升后Rh核上开始生长过渡金属氧化物而生成核壳结构复合纳米粒子.由于金属壳层中的电子自由程度受到壳层厚度的限制,使其氧化还原性质随着壳层厚度不同而变化,因此表现出不同的CO加氢催化性能.
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