南用大学第8章核壳结构催化剂的制备PPdPdPd核壳结构铂钯催化剂
第8章 核壳结构催化剂的制备 核壳结构铂钯催化剂
南用大学背景介绍纳米材料由于小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应等而在多相催化领域受到青睐。然而,纳米粒子在较高温度下不稳定,容易团聚,在空气中易被氧化、腐蚀从而失去了本身固有的优势。因此,将纳米粒子包裹上一层多孔稳定的壳层,既能提高纳米材料的热稳定性还可以保护芯材不受外界环境的化学侵蚀又能改变它的表面电荷密度、反应性和多功能性。这类核壳结构材料由于其独特的结构和物理化学性质引起了广泛的关注。另外,核-壳材料具有比表面积大、形状规整、材料尺寸可控、性能稳定和产品易于回收再利用等诸多优点,这给催化领域带来了广阔的应用前景。具有核-壳结构的催化剂可以发挥壳层分离以及核层的催化作用,这种双相协同作用在催化领域具有很好的应用前景
纳米材料由于小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应 等而在多相催化领域受到青睐。然而,纳米粒子在较高温度 下不稳定, 容易团聚,在空气中易被氧化、腐蚀从而失去 了本身固有的优势。因此,将纳米粒子包裹上一层多孔且稳 定的壳层,既能提高纳米材料的热稳定性,还可以保护芯材 不受外界环境的化学侵蚀又能改变它的表面电荷密度、反 应性和多功能性。这类核壳结构材料由于其独特的结构和 物理化学性质引起了广泛的关注。 背景介绍 另外,核-壳材料具有比表面积大、形状规整、材料 尺寸可控、性能稳定和产品易于回收再利用等诸多优点, 这给催化领域带来了广阔的应用前景。具有核-壳结构的 催化剂可以发挥壳层分离以及核层的催化作用,这种双相 协同作用在催化领域具有很好的应用前景
南用大学核壳结构复合材料通常由中心的核以及包覆在外部的壳组成,其内核与外壳之间通过物理、化学作用相互连接其性质分别由核心材料和壳层材料的种类、性质、壳层厚度,壳层致密性等特性来控制。壳房核壳结构纳米材料大致可以分为四类:无机-无机核壳结构纳米复合粒子,无机-有机核壳结构纳米复合粒子,有机-无机核壳结构纳米复合粒子,有机-有机核壳结构纳米复合粒子
核壳结构复合材料通常由中心的核以及包覆在外部的 壳组成,其内核与外壳之间通过物理、化学作用相互连接 其性质分别由核心材料和壳层材料的种类、性质、壳层厚 度,壳层致密性等特性来控制。 核壳结构纳米材料大致可以分为四类:无机-无机核壳 结构纳米复合粒子,无机-有机核壳结构纳米复合粒子,有 机-无机核壳结构纳米复合粒子,有机-有机核壳结构纳米 复合粒子
南用大学核壳结构的形状是多种多样的,一般呈球形,有的是棒状或无定形等形状。核可以由一种或者多种物质构成壳层也可以是单层、双层或多层。核壳结构最基本的形态为单核核壳和多核核壳,还有其他诸如多核壳微胶囊,不规则核壳,胶囊簇等,如图所示。8单核多壁多楼不魔娜胶装族
核壳结构的形状是多种多样的,一般呈球形,有的是棒状 或无定形等形状。核可以由一种或者多种物质构成,壳层也 可以是单层、双层或多层。核壳结构最基本的形态为单核核 壳和多核核壳,还有其他诸如多核壳微胶囊,不规则核壳,胶囊 簇等,如图所示
南用大学形成机理核壳结构材料的形成机理(以二氧化钛为例):(1)扩散阶段。核在溶剂中形成单分散性良好的颗粒,加入钛源后,钛前驱物在溶剂中逐渐分散开来。(2)浓缩反应阶段。扩散的钛前驱物由于核的吸附性或者静电作用,聚集在核表面水解产生新的核,核粒子间相互作用,形成钛的包覆层。继续加入钛源后,在钛层表面形成新核,如此重复以增加钛层的厚度。表面成核的速度远远大于钛层形成的速度,因此在成核过程中,控制钛源的加入速度和加入量是能否形成均一、致密的包覆层的
(1)扩散阶段。核在溶剂中形成单分散性良好的颗粒,加入钛 源后, 钛前驱物在溶剂中逐渐分散开来。 (2)浓缩反应阶段。扩散的钛前驱物由于核的吸附性或者静电 作用, 聚集在核表面水解产生新的核, 核粒子间相互作用, 形 成钛的包覆层。继续加入钛源后, 在钛层表面形成新核, 如 此重复以增加钛层的厚度。表面成核的速度远远大于钛层 形成的速度,因此在成核过程中, 控制钛源的加入速度和加 入量是能否形成均一、致密的包覆层的。 形成机理 核壳结构材料的形成机理(以二氧化钛为例):