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金属纳米团簇Pt/Pd/合金团簇分享已有4人参与
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金属纳米团簇(Metal nanoclusters,MNCs)是一类具有荧光性质的新型纳米材料,尺寸一般小于2 nm,因其独特的电子结构以及超小的尺寸,常表现出不同寻常的光学、电学、物理学等性质,被广泛应用于环境污染物的监测、生化分析及医学分析等领域。 金属纳米团簇的制备可以简单的归纳为两大类: 第一类是“自上而下( top-down)”法,是使纳米粒子或者更大的块体金属材料经过一定的方法尺寸逐渐变小,最终形成纳米团簇的过程。 第二类是“自下而上 ( bottom-up)”法,该方法是将相应的金属前驱体通过还原剂还原成原子,然后零价的原子逐渐成核形成簇的过程。 基于这两类典型的方式,将其细分,又衍生出了更多制备纳米团簇的方法,主要有以下几类:化学还原法,电化学法,光、超声及微波还原法,固相制备法,化学刻蚀法等。这些方法具有各自的特点与方式,对纳米团簇的合成都做出了不同程度的改进,它们都是制备超小尺寸纳米团簇的有效途径。 金属纳米团簇一般由少则数个、多则上百个原子组成,其尺寸与电子费米波长相当,近年来成为纳米材料的明星成员。 金属纳米团簇的四种合成分别分为以下四种方法: 还原生长法(Reduction Growth)、种子生长法(Seeded Growth)、合金化法 (Alloying Reaction)和配体交换法(Ligand Exchange) 还原生长法重点在于还原,即采用还原剂将三价金或一价金还原的过程。还原过程的快慢,还原剂的强弱对反应成功与否至关重要。比如强还原剂硼氢化钠,温和还原剂氰基硼氢化钠,CO等等。 种子生长法即采用较小尺寸金属纳米团簇作为种子,逐步生长为较大尺寸金属纳米团簇的方法。与还原生长法相似,均可以通过2电子(e-)还原过程实现。 合金化法则是利用一定量的外来模体(motif)逐步交换原来纳米团簇表面的模体实现金属交换从而得到异金属掺杂的合金纳米团簇的方法。 配体交换法与合金化法类似,都属于交换过程,只不过一个是通过交换motif生成合金纳米团簇,另一个是交换外围保护配体生成另一种配体保护的或者多配体保护的纳米团簇。金属纳米团簇的合金化及配体交换反应均可以通过表面模体交换(Surface Motif Exchange)机制实现。 双金属纳米由于独特的催化物理、化学性质,广泛应用于能源、化工、电磁、机械等多个领域,并且在未来的石油化工,精细化工,药物化工以及能源与环境的可持续发展等方面将会产生重大作用.不同于单金属纳米催化剂,双金属纳米粒子可以有不同的混合结构。 PdNCs@ZIF-8 贵金属包裹核壳结构纳米催化剂 MOF-PdNCs 有机框架MOF包覆钯团簇 Pd@SiO2 二氧化硅包裹钯纳米簇 DNA-GO-Pd DNA修饰的石墨烯基镍钯铂纳米复合材料 TiO2-GO-Pd 二氧化钛石墨烯铂钯复合纳米材料 Pd-TiO2 二氧化钛修饰钯纳米团簇 rG S/Fe2O3-Pd NCS 氧化石墨烯纳米片修饰氮掺杂碳纳米片 C(60)-L-Cys-Pd NCs 钯纳米笼修饰L-半胱氨酸(L-Cys)功能化富勒烯C(60) PdMI/CoAl-LDHs Pd-CeO2 Pd NCs@CuInOS 钯纳米立方体功能化氧硫铟化铜 PdPtBANWs 铂钯双合金纳米线 SiO2-Au-Pd 二氧化硅负载Au-Pd双金属纳米催化 Pd-NCs/LDHs LDHs负载钯纳米晶 PdCo-PVP钯钴合金负载聚乙烯吡咯烷酮纳米簇 Pt-Pd-RGO 多级枝状铂钯合金修饰石墨烯纳米花环 Pd-Cu-RGo 单分散钯铜合金纳米晶体还原石墨烯 Pd-Cu-Al2O3 氧化铝修饰铜钯双金属团簇 Au-Pd-RGo 合金纳米颗粒还原石墨烯复合材料 Au-PtNCs-GMP单磷酸鸟苷保护金-铂合金纳米簇 DNA-Ag-PtNCs 2-4 nm银铂双金属纳米簇 DNA-Pt@Pd树枝状固载纳米笼 Tb-S3-Pt@PdNCs电活性甲苯胺蓝-DNA S3固载纳米簇复合物 Tb-S4-Pt@PdNCs电活性甲苯胺蓝-DNA S4固载纳米簇 PtNCs-MWCNTs铂纳米簇包裹多壁碳纳米管 BSA-Pt NCs 牛血清白蛋白保护还原铂纳米簇 Fe3O4@Pt@PE纳米蛋 PE配位保护Fe3O4@Pt核壳微球 Fe3O4@GSH-Pt NCs小分子谷胱甘肽还原铂纳米簇 L-Pt NPs 鲁米诺修饰铂纳米粒子 EMSN@Pt NCs EMSN氨基功能化铂纳米簇 Pt-Fe3O4@C磁性颗粒 Fe3O4催化铂簇 Pt NCs@CuO 氧化铜纳米粒子包裹铂纳米簇 MWCNT-Pt NCs@CuO 多壁碳纳米管修饰氧化铜包裹铂纳米簇 PtNPs/CNTs-PDDA PDDA修饰碳纳米管氧化还原铂纳米颗粒 Pt-WO3-CNTs 碳纳米管负载活性Pt纳米簇 |
梦の国度
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linweijun999
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