一种利用乙醇还原制备多面体纳米钯材料的方法

    公开(公告)号:CN102847952A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210403633.8

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种利用乙醇还原制备多面体纳米钯材料的方法,采用简易加热装置,在常压环境中以水为主体溶剂,添加少量乙醇作为助溶剂和还原剂,在65-80℃温度条件下一步合成多面体纳米钯材料,以表面活性剂-大分子复合体系为软模板,低温合成多面体形貌纳米钯材料。本发明是一种方便且比较环保的技术,工艺条件温和,无需复杂设备,操作简单,不需要高温和有毒有机相为溶剂或助剂,制得的多面体纳米钯材料产率高,多面体形貌产率为83~94%,且颗粒尺寸范围在10~35nm之间,尺寸分布集中,可以进行大量生产,具有较好的应用前景。

    一种利用乙醇还原制备纳米钯电催化剂的方法

    公开(公告)号:CN102872861A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210403693.X

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种利用乙醇还原制备纳米钯电催化剂的方法,借助乙醇的还原作用和助溶剂作用将氯化钯(PdCl2)还原为金属钯(Pd)纳米粒子,首先配置乙醇水溶液;然后将PdCl2粉末和保护剂加入至乙醇溶液中,通保护气并加热搅拌,使钯阳离子发生还原反应得到Pd纳米粒子;反应完毕后离心分离得到黑色沉淀,使用乙醇、丙酮洗涤后干燥,即得纳米钯电催化剂。本发明采用乙醇水溶液作为溶剂,利用乙醇的还原作用和溶剂作用,没有额外添加诸如抗坏血酸等化学还原剂,并借助磁力搅拌和水浴加热确保了PdCl2的溶解性,在常压环境一步合成纳米钯电催化剂,成本低廉,环境友好,操作过程简便易行,所制得的纳米钯电催化剂产率高且粒径分布集中,具有较好的应用前景。

    一种利用乙醇还原制备多面体纳米钯材料的方法

    公开(公告)号:CN102847952B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201210403633.8

    申请日:2012-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种利用乙醇还原制备多面体纳米钯材料的方法,采用简易加热装置,在常压环境中以水为主体溶剂,添加少量乙醇作为助溶剂和还原剂,在65-80℃温度条件下一步合成多面体纳米钯材料,以表面活性剂-大分子复合体系为软模板,低温合成多面体形貌纳米钯材料。本发明是一种方便且比较环保的技术,工艺条件温和,无需复杂设备,操作简单,不需要高温和有毒有机相为溶剂或助剂,制得的多面体纳米钯材料产率高,多面体形貌产率为83~94%,且颗粒尺寸范围在10~35nm之间,尺寸分布集中,可以进行大量生产,具有较好的应用前景。

    具有光学性质的钯纳米薄片的制备方法

    公开(公告)号:CN102699347B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201210210613.9

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种具有光学性质钯纳米薄片的简易制备方法。7.04×10-4mol/L的PdCl2粉末和7.04×10-4~5.64×10-2mol/L十六烷基三甲基溴化铵添加到水-乙醇混合溶液体系中,将配好的溶液搅拌,溶液颜色为浅黄色,再将反应体系置于15~200W的白炽灯下照射1~12小时,停止光照,离心分离所得的黑色沉淀物,并用乙醇和丙酮各洗涤一次,置于40℃的真空烘箱中干燥,即得钯纳米薄片材料。方法获得的纳米材料粒径在28~44nm之间,粒子形貌呈多边形,粒径分布较窄,在340nm附近出现紫外-可见消光谱峰,表明纳米材料在此区域具有光学性质。本制备方法条件温和,过程简单,生产周期短,易于规模化生产。

    具有光学性质的钯纳米薄片的制备方法

    公开(公告)号:CN102699347A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210210613.9

    申请日:2012-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种具有光学性质钯纳米薄片的简易制备方法。7.04×10-4mol/L的PdCl2粉末和7.04×10-4~5.64×10-2mol/L十六烷基三甲基溴化铵添加到水-乙醇混合溶液体系中,将配好的溶液搅拌,溶液颜色为浅黄色,再将反应体系置于15~200W的白炽灯下照射1~12小时,停止光照,离心分离所得的黑色沉淀物,并用乙醇和丙酮各洗涤一次,置于40℃的真空烘箱中干燥,即得钯纳米薄片材料。方法获得的纳米材料粒径在28~44nm之间,粒子形貌呈多边形,粒径分布较窄,在340nm附近出现紫外-可见消光谱峰,表明纳米材料在此区域具有光学性质。本制备方法条件温和,过程简单,生产周期短,易于规模化生产。

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