一种基于生物法的核-壳结构纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110368998B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910624379.6

    申请日:2019-07-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物法的核‑壳结构纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料是先由经络合剂修饰的氨基酸作为生物软模板来衍生活性氧化物介孔TiO2空心纳米球,然后在其表面以芳樟树叶提取液为生物还原剂得到分散均匀的Au纳米颗粒,再原位生长惰性氧化物ZrO2层进行封装,最终得到具有核‑壳结构的纳米复合材料,并应用于苯甲醇的液相选择性氧化反应。采用本方法制备的纳米复合材料具有高的热稳定性和优异的催化反应性能,在纳米催化领域表现出良好的应用前景。

    基于聚合离子液体负载的贵金属磁性纳米催化剂的制备

    公开(公告)号:CN111068779B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN201911291812.5

    申请日:2019-12-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚合离子液体负载的贵金属磁性纳米催化剂及其制备方法。该催化剂先合成含羧基的离子液体,再通过硅烷偶联剂修饰磁性四氧化三铁纳米微球表面引入氨基,利用氨基与离子液体中羧基间的脱水缩合反应形成酰胺键,从而实现离子液体定向锚定在磁性四氧化三铁纳米微球的表面。随后,通过加入交联剂、引发剂和抗氧化剂,形成聚合离子液体,利用其与贵金属前驱体间的离子交换作用,化学还原后得到分散均匀的贵金属纳米粒子,制备得到贵金属磁性纳米催化剂,并应用于苯甲醇选择性氧化反应。该催化剂有着良好的稳定性,高的催化活性,且易回收,使用寿命长,表现出良好的应用前景。

    基于聚合离子液体负载的贵金属磁性纳米催化剂的制备

    公开(公告)号:CN111068779A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911291812.5

    申请日:2019-12-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚合离子液体负载的贵金属磁性纳米催化剂及其制备方法。该催化剂先合成含羧基的离子液体,再通过硅烷偶联剂修饰磁性四氧化三铁纳米微球表面引入氨基,利用氨基与离子液体中羧基间的脱水缩合反应形成酰胺键,从而实现离子液体定向锚定在磁性四氧化三铁纳米微球的表面。随后,通过加入交联剂、引发剂和抗氧化剂,形成聚合离子液体,利用其与贵金属前驱体间的离子交换作用,化学还原后得到分散均匀的贵金属纳米粒子,制备得到贵金属磁性纳米催化剂,并应用于苯甲醇选择性氧化反应。该催化剂有着良好的稳定性,高的催化活性,且易回收,使用寿命长,表现出良好的应用前景。

    一种基于生物法的核-壳结构纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110368998A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910624379.6

    申请日:2019-07-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物法的核-壳结构纳米复合材料及其制备方法,该纳米复合材料是先由经络合剂修饰的氨基酸作为生物软模板来衍生活性氧化物介孔TiO2空心纳米球,然后在其表面以芳樟树叶提取液为生物还原剂得到分散均匀的Au纳米颗粒,再原位生长惰性氧化物ZrO2层进行封装,最终得到具有核-壳结构的纳米复合材料,并应用于苯甲醇的液相选择性氧化反应。采用本方法制备的纳米复合材料具有高的热稳定性和优异的催化反应性能,在纳米催化领域表现出良好的应用前景。

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