一步水热法合成Fe3O4(PAA)@C-Au核壳结构微球的制备方法
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一步水热法合成Fe3O4(PAA)@C-Au核壳结构微球的制备方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明提供一种一步水热法合成Fe3O4(PAA)@C?Au核壳结构微球的制备方法,属于纳米复合材料领域。1)制备单分散、粒径均一的聚丙烯酸(PAA)修饰的Fe3O4磁性微球。2)通过一步水热法将多孔碳层和具有高催化活性的贵金属纳米粒子负载在磁性微球表面,得到负载型贵金属纳米复合催化材料。该方法通过在磁性功能微球上一步负载具有高催化活性的贵金属纳米催化材料,多孔碳层为底物分子的传输和产物的运输提供了通道,促进了催化活性中心与底物分子的碰撞几率;纳米贵金属粒子的稳定固载有效解决了贵金属纳米催化剂使用过程中易流失、易团聚等问题;该方法制备的纳米复合催化材料具有高催化效率和强循环稳定性。用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短、无污染、能耗少,适合工业化生产。
本发明提供一种一步水热法合成Fe3O4(PAA)@C?Au核壳结构微球的制备方法,属于纳米复合材料领域。1)制备单分散、粒径均一的聚丙烯酸(PAA)修饰的Fe3O4磁性微球。2)通过一步水热法将多孔碳层和具有高催化活性的贵金属纳米粒子负载在磁性微球表面,得到负载型贵金属纳米复合催化材料。该方法通过在磁性功能微球上一步负载具有高催化活性的贵金属纳米催化材料,多孔碳层为底物分子的传输和产物的运输提供了通道,促进了催化活性中心与底物分子的碰撞几率;纳米贵金属粒子的稳定固载有效解决了贵金属纳米催化剂使用过程中易流失、易团聚等问题;该方法制备的纳米复合催化材料具有高催化效率和强循环稳定性。用本发明提供的方法反应工艺简单、流程短、无污染、能耗少,适合工业化生产。
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标签:复合材料
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