CN103192086B - 一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法 - Google Patents

一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103192086B
CN103192086B CN201210005733.5A CN201210005733A CN103192086B CN 103192086 B CN103192086 B CN 103192086B CN 201210005733 A CN201210005733 A CN 201210005733A CN 103192086 B CN103192086 B CN 103192086B
Authority
CN
China
Prior art keywords
nano particle
acac
preparation
alloy nano
metal alloy
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201210005733.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103192086A (zh
Inventor
周生虎
王向东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ningbo Institute of Material Technology and Engineering of CAS
Original Assignee
Ningbo Institute of Material Technology and Engineering of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningbo Institute of Material Technology and Engineering of CAS filed Critical Ningbo Institute of Material Technology and Engineering of CAS
Priority to CN201210005733.5A priority Critical patent/CN103192086B/zh
Publication of CN103192086A publication Critical patent/CN103192086A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103192086B publication Critical patent/CN103192086B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

本发明涉及一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法,所述双金属合金纳米颗粒为Pt/Pd-M合金纳米颗粒,其中M为Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo中的一种,制备时,以正丁基锂作为强还原剂,以油胺、三正辛基膦作为保护剂,同时还原Pt/Pd-M(M=Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo)的乙酰丙酮盐,氯化盐或乙酸盐,形成均一的、无浓度梯度的、尺寸可控的Pt/Pd-M合金纳米颗粒。本发明的制备工艺简单可控,解决了当两种金属前体还原电位差异太大时,一种金属被优先还原,难以获得合金纳米颗粒这一问题,为制备双金属合金纳米颗粒提供了一种更优的、通用的合成方法;为制备新一代的用于选择性加氢反应的金属-氧化物纳米杂化体催化剂提供关键前体。

Description

一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法
技术领域
本发明涉及一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法,具体是一种Pt/Pd-M(M=Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo)双金属合金纳米颗粒的制备方法。
背景技术
众所周知,在很多情况下,合金化的特性在协同效应下会有所增强。金属合金由于其成分,结构和属性的多样性导致它在电子学,工程学和催化中得到广泛地应用。
液相还原法还原金属前体形成双金属合金纳米颗粒的机理非常复杂。金属前体的匹配对同时快速还原具有关键作用,还原电位差异大的金属前体将造成两种金属前体还原速度的差异,从而难以获得合金纳米颗粒。合成双金属合金纳米颗粒不是一个简单的技术,需同时还原两种金属前体,形成均一组成的合金纳米颗粒。常用的还原剂如多元醇(如乙二醇)由于还原性不够强,经常形成有浓度梯度的双金属纳米颗粒,即纳米颗粒的外部和内部组成不一。而强还原剂如NaBH4必须在水相中使用,而且所获得合金纳米颗粒含有硼化物。
D Souza等人(D’Souza L,Sampath S.Langmuir,2000,16:8510-8517)以NaBH4作为还原剂用液相还原法合成了Pt2Pd纳米合金颗粒。以(HCI+H2O)作溶剂将TDDP(N′2[32(三甲氧基硅基)丙基]二乙基三胺)加入甲醇溶液中,然后将PdCI2和H2PtCI6的混合溶液加入到上述硅基溶液中,在强烈搅拌下加入NaBH4作还原剂,得到以TPDT修饰的Pt2Pd合金粒子。通过此方法制备的Pt2Pd合金颗粒平均直径在1-3nm之间,分布均匀。
天津商业大学梁新义(CN101817088A)以1,2-二羟基十六烷为还原剂,以油酸或油酸与油胺的混合物为保护剂从Pt(acac)2和Ni(acac)2合金前体中成功合成出PtNi合金纳米颗粒,颗粒大小均匀且尺寸可控。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种可控双金属合金纳米颗粒的制备方法,采用正丁基作为强还原剂,解决了当两种金属前体还原电位差异太大时,一种金属被优先还原,难以获得合金纳米颗粒这一问题,制得的双金属合金纳米颗粒均一无浓度梯度、尺寸均匀可控、具有面心立方结构。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法,其特征在于所述双金属合金纳米颗粒为Pt/Pd-M合金纳米颗粒,其中M为Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo中的一种,具体制备步骤为:
1)将Pt/Pd、M的乙酰丙酮盐、氯化盐或乙酸盐的合金前体充分溶解于保护剂A的混合溶液中,加热搅拌待前体充分溶解并且混合溶液呈透明状,其中保护剂A的用量为2~4ml,合金前体的含量为16.3mmol/L~80.5mmol/L;
2)加入18~22ml高沸点有机溶剂,在氮气的保护下用磁力搅拌器搅拌加热高沸点有机溶剂至70~80℃,注入一定量的强还原剂正丁基锂正己烷溶液,2~3分钟后再注入步骤1)所配制的透明溶液,保温20~40分钟;
3)再次升温至250℃以上且低于高沸点溶剂沸点的温度,保温1-4小时;
4)降温至110~130℃,向反应物中注入1~1.5ml的保护剂B,再降至室温;
5)取一定量的反应物离心取沉淀加入乙醇反复多次洗涤,得到具有面心立方结构的Pt/Pd-M双金属合金纳米颗粒。
作为优选,所述合金前体分别为H2PtCl6·6H2O/Pd(acac)2、Ni(acac)2或Fe(acac)3或Co(CH3COO)2或Cu(acac)2或Zn(acac)2或Mn(acac)2或Mo(acac)4
作为优选,所述保护剂A为油胺,保护剂B为三正辛基膦或三丁基膦。
再优选,所述强还原剂正丁基锂正己烷溶液的浓度为2~2.5mol/L,用量为合金前体的物质的量的18-100倍。
进一步优选,所述高沸点有机溶剂为十八烯或正辛醚。
最后,所述步骤3)中升温至250~270℃。
与现有技术相比,本发明的优点在于:以正丁基锂作为强还原剂,同时还原Pt/Pd-M(M=Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo)的乙酰丙酮盐,氯化盐或乙酸盐,制得的双金属合金纳米颗粒均一无浓度梯度、尺寸均匀可控、具有面心立方结构。本发明制备工艺简单可控,解决了当两种金属前体还原电位差异太大时,一种金属被优先还原,难以获得合金纳米颗粒这一问题,为制备双金属合金纳米颗粒提供了一种更优的、通用的合成方法,为制备新一代的用于选择性加氢反应的金属-氧化物纳米杂化体催化剂提供关键前体。
图说明
图1为实施例1合成的PtCo合金纳米颗粒的X-射线衍射(XRD)图谱;
图2为实施例1合成的PtCo合金纳米颗粒的透射电子显微镜(TEM)图片;
图3为实施例2合成的PtFe合金纳米颗粒的X-射线衍射(XRD)图谱;
图4为实施例2合成的PtFe合金纳米颗粒的透射电子显微镜(TEM)图片;
图5为实施例3合成的PtNi合金纳米颗粒i的X-射线衍射(XRD)图谱;
图6为实施例3合成的PtNi合金纳米颗粒的透射电子显微镜(TEM)图片。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
实施例1
50ml的三口烧瓶内装20ml十八烯,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入2ml浓度为2.2mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(4ml油胺)中的0.065mmolH2PtCl6·6H2O(六水合氯铂酸)和0.065mmolCo(CH3COO)2(乙酸钴)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温2小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.5ml保护剂B(三正辛基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为6±3纳米、具有面心立方结构的PtCo双金属合金纳米颗粒。
图1是合成的PtCo合金纳米颗粒的X-射线衍射谱,横坐标为2θ角的度数,纵坐标为强度。PtCo合金纳米颗粒的四个衍射峰的2θ角为41.75、48.59、71.17、86.05分别对应111、200、220、311衍射晶面。以上衍射峰所对位置的数据与PtCo的标准X-射线衍射数据相符合,可以说明本专利所描述的合成方法以合成具有fcc(面心立方)结构的PtCo合金纳米颗粒。
图2是合成的PtCo合金纳米颗粒的透射电子显微镜图片,可以看出合成的纳米颗粒粒径为6±3纳米,纳米颗粒尺寸均匀。
实施例2
50ml的三口烧瓶内装20ml十八烯,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入2ml浓度为2.2mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(4ml油胺)中的0.065mmolH2PtCl6·6H2O(六水合氯铂酸)和0.065mmolFe(acac)3(乙酰丙酮铁)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温4小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.5ml保护剂B(三正辛基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为3-4纳米、具有面心立方结构的PtFe双金属合金纳米颗粒。
图3是合成的PtFe合金纳米颗粒的X-射线衍射谱,横坐标为2θ角的度数,纵坐标为强度。图3出理了明显的(111)、(200)、(220)、(311)特征衍射峰,与PtFe的标准X-射线衍射数据相符合,分析所制得FePt纳米颗粒的结构是fcc(面心立方)结构
图4是合成的PtFe合金纳米颗粒的透射电子显微镜图片,从图片可知用此方法合成的纳米颗粒粒径为3-4纳米,纳米颗粒尺寸均匀。
实施例3
50ml的三口烧瓶内装20ml十八烯,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入1ml浓度为2.2mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(2ml油胺)中的0.13mmolH2PtCl6·6H2O(六水合氯铂酸)和0.13mmolNi(acac)2(乙酰丙酮镍)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温2小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.5ml保护剂B(三正辛基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为6±3纳米、具有面心立方结构的PtNi双金属合金纳米颗粒。
图5是合成的PtNi合金纳米颗粒的X-射线衍射谱,横坐标为2θ角的度数,纵坐标为强度。PtNi合金纳米颗粒的四个衍射峰的2θ角为41.68、48.51、71.04、85.28分别对应111、200、220、311衍射晶面。以上衍射峰所对位置的数据与PtNi的标准X-射线衍射数据相符合,可以说明本专利所描述的合成方法以合成具有fcc(面心立方)结构的PtNi双金属合金纳米颗粒。
图6是合成的PtNi合金纳米颗粒的透射电子显微镜图片,从图片可知用此方法合成的纳米颗粒粒径为3-4纳米,纳米颗粒尺寸均匀。
实施例4
50ml的三口烧瓶内装20ml正辛醚,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入1ml浓度为2.4mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(4ml油胺)中的0.065mmol Pd(acac)2(乙酰丙酮钯)和0.065mmol Pt(acac)2(乙酰丙酮铂)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温4小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.5ml保护剂B(三丁基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为6±3纳米、具有面心立方结构的PdPt双金属合金纳米颗粒。
实施例5
50ml的三口烧瓶内装20ml正辛醚,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入2ml浓度为2.4mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(4ml油胺)中的0.065mmolPd(acac)2(乙酰丙酮钯)和0.065mmolCu(acac)2(乙酰丙酮铜)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温2小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.5ml保护剂B(三丁基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为3-4纳米、具有面心立方结构的PdCu双金属合金纳米颗粒。
实施例6
50ml的三口烧瓶内装20ml正辛醚,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入2ml浓度为2.4mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(4ml油胺)中的0.065mmolPd(acac)2(乙酰丙酮钯)和0.065mmolMn(acac)2(乙酰丙酮锰)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温4小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.4ml保护剂B(三正辛基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为5±3纳米、具有面心立方结构的PdMn双金属合金纳米颗粒。
实施例7
50ml的三口烧瓶内装20ml十八烯,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入2ml浓度为2.2mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(4ml油胺)中的0.065mmolH2PtCl6·6H2O(六水合氯铂酸)和0.065mmolZn(acac)2(乙酰丙酮锌)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温2小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.5ml保护剂B(三丁基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为2-3纳米、具有面心立方结构的PtZn双金属合金纳米颗粒。
实施例8
50ml的三口烧瓶内装20ml十八烯,充入氮气,在磁力搅拌和氮气保护下将上述溶剂加热到75℃,此时向上述溶剂中注入2ml浓度为2.2mol/L的正丁基锂正己烷溶液,约过两分钟后将溶解于保护剂A(4ml油胺)中的0.065mmolPt(acac)2(乙酰丙酮铂)和0.065mmol Mo(acac)4(乙酰丙酮钼)溶液注入到上述溶剂中,三口烧瓶中的溶液瞬间变为棕黑色,在此温度下保温30分钟,而后升温到260℃保温4小时,然后开始降温,降至120℃左右时再向反应产物里面注入1.3ml保护剂B(三丁基膦)后待其降至室温。将反应产物移至50ml离心管内,取5ml装入另一个离心管内,加入40ml左右乙醇后8000转离心,将离心后的沉淀每次用2ml甲苯分散后再加乙醇反复洗涤,得到粒径为4±3纳米、具有面心立方结构的PtMo双金属合金纳米颗粒
以上实施例不具有限制性,在不脱离本发明的精神和范围的前提下,所有的变化和修改都在本发明的范围之内。

Claims (2)

1.一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法,其特征在于所述双金属合金纳米颗粒为Pt/Pd-M合金纳米颗粒,其中M为Ni,Fe,Co,Mn,Pd,Zn,Cu,Mo中的一种,具体制备步骤为:
1)将Pt/Pd、M的乙酰丙酮盐、氯化盐或乙酸盐的合金前体充分溶解于保护剂A的混合溶液中,加热搅拌待前体充分溶解并且混合溶液呈透明状,其中保护剂A的用量为2~4ml,合金前体的含量为16.3mmol/L~80.5mmol/L;
2)加入18~22ml高沸点有机溶剂,在氮气的保护下用磁力搅拌器搅拌加热高沸点有机溶剂至70~80℃,注入一定量的强还原剂正丁基锂正己烷溶液,2~3分钟后再注入步骤1)所配制的透明溶液,保温20~40分钟;
3)再次升温至250℃以上且低于高沸点溶剂沸点的温度,保温1-4小时;
4)降温至110~130℃,向反应物中注入1~1.5ml的保护剂B,再降至室温;
5)取反应物离心取沉淀加入乙醇反复多次洗涤,得到具有面心立方结构的Pt/Pd-M双金属合金纳米颗粒;
所述合金前体分别为H2PtCl6·6H2O/Pd(acac)2、Ni(acac)2或Fe(acac)3或Co(CH3COO)2或Cu(acac)2或Zn(acac)2或Mn(acac)2或Mo(acac)4
所述保护剂A为油胺,保护剂B为三正辛基膦或三丁基膦;
所述高沸点有机溶剂为十八烯或正辛醚;
所述强还原剂正丁基锂正己烷溶液的浓度为2~2.5mol/L,用量为所述合金前体的物质的量的18-100倍。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于所述步骤3)中升温至250~270℃。
CN201210005733.5A 2012-01-10 2012-01-10 一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法 Active CN103192086B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210005733.5A CN103192086B (zh) 2012-01-10 2012-01-10 一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210005733.5A CN103192086B (zh) 2012-01-10 2012-01-10 一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103192086A CN103192086A (zh) 2013-07-10
CN103192086B true CN103192086B (zh) 2015-05-13

Family

ID=48715002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210005733.5A Active CN103192086B (zh) 2012-01-10 2012-01-10 一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103192086B (zh)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103706377B (zh) * 2013-12-20 2015-12-30 清华大学 一种丙酮氢化生产异丙醇的铂基催化剂制备方法
CN103785858B (zh) * 2014-03-04 2016-01-06 北京化工大学 一种非晶态纳米铑钯合金的制备方法及其催化应用
CN105081308A (zh) * 2015-08-24 2015-11-25 中国科学院上海高等研究院 一种曲面 Pt 基纳米双金属材料及其制备方法和应用
CN105537624B (zh) * 2015-12-15 2018-04-17 中国科学院上海高等研究院 一种三角环Pd基材料及其制备方法和应用
CN105618784A (zh) * 2016-01-08 2016-06-01 浙江大学 一种枝状的铜钯纳米晶合金的制备方法及其产物
CN105855563A (zh) * 2016-04-15 2016-08-17 燕山大学 利用棉铃虫核型多角体蛋白制备钯铜合金纳米线的方法
CN106001605B (zh) * 2016-07-01 2018-04-06 西北师范大学 一种以碳量子点为晶种制备Fe纳米颗粒的方法
CN106311273B (zh) * 2016-07-26 2019-02-12 厦门大学 二氧化铈负载的PdNi合金催化剂及其制备方法与应用
CN106180751B (zh) * 2016-08-03 2018-03-02 红河学院 一种纳米铂镍合金及其制备与应用
CN106346015B (zh) * 2016-08-24 2018-05-15 浙江大学 一种Pd@Pt薄层纳米粒子及其制备方法
CN106623973B (zh) * 2016-12-19 2019-01-15 北京大学 一种镍铂合金纳米颗粒的可控合成方法
CN106670503B (zh) * 2017-01-18 2018-05-25 北京化工大学 一种形貌可控的铂铜纳米颗粒的制备方法
CN107159901A (zh) * 2017-05-10 2017-09-15 上海应用技术大学 一种磁性合金纳米球体与立方体可控制备的方法
CN107335441B (zh) * 2017-06-08 2020-06-19 北京华福工程有限公司 一种Ni-Zn-Co金属复合催化剂及其制备方法
CN108145174B (zh) * 2017-12-25 2020-02-14 武汉大学 一种磁性金属复合材料的制备方法
CN108393500B (zh) * 2018-02-01 2021-11-26 安徽师范大学 一种Mo-Ni合金纳米粒子复合材料及其制备方法和应用
CN110935481B (zh) * 2018-09-25 2022-02-22 中国科学院大连化学物理研究所 一种用于芳香醚键选择性氢解催化剂及制备和应用
CN110449173B (zh) * 2019-06-23 2020-11-06 华北电力大学 一种中空结构过渡金属纳米催化剂的制备方法
CN110976903B (zh) * 2019-11-11 2021-08-17 中国科学院金属研究所 一种组分和尺寸可控、形貌均一的双金属纳米颗粒及其制备方法
CN111871466B (zh) * 2020-08-24 2023-04-18 国家纳米科学中心 一种金属有机框架结构中节点负载金属团簇催化剂及其制备方法和应用
CN113813961B (zh) * 2021-08-25 2024-04-02 无锡碳谷科技有限公司 一种碳包覆型塑料氢解催化剂的制备方法
CN115026281B (zh) * 2022-05-05 2023-03-14 同济大学 一种原位镶嵌NiCoPd三元合金的NiCo金属烯及其制备方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100867281B1 (ko) * 2001-10-12 2008-11-06 재단법인서울대학교산학협력재단 크기분리 과정 없이 균일하고 결정성이 우수한 금속,합금, 금속 산화물, 및 복합금속 산화물 나노입자를제조하는 방법
CN100436006C (zh) * 2004-04-23 2008-11-26 许德成 一种稀有金属合金纳米粉及其制备方法
CN101238528B (zh) * 2005-07-01 2011-12-07 新加坡国立大学 导电复合材料及制备方法、包括导电复合材料的存储器件
CN102019431B (zh) * 2010-09-30 2013-06-05 大连理工大学 一种金属纳米簇/二氧化硅空心核壳结构纳米颗粒及其制备方法
CN102009186A (zh) * 2010-12-30 2011-04-13 南京大学 一种低成本的树枝状Co-Pt核壳结构双金属材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103192086A (zh) 2013-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103192086B (zh) 一种可控的双金属合金纳米颗粒的制备方法
CN111250148B (zh) 一种用于苯加氢烷基化制环己基苯的催化剂及其制备方法和应用
CN103157803B (zh) 一种固相化学反应制备纳米合金的方法
CN102513101B (zh) 一种CO气相氧化偶联制草酸酯用纳米Pd催化剂及制备方法
CN103352254B (zh) 一种八面体铂铜合金纳米晶的制备方法及其制备的八面体铂铜合金纳米晶
CN105397103A (zh) 一种纳米银/石墨烯复合材料及其制备方法
CN108906058B (zh) 一种非贵金属催化剂及其制备方法
CN109894149B (zh) 一种复合纳米结构催化剂及其制备和应用
CN105127441B (zh) 一种铂纳米微晶分散体系的制备方法
CN108213456B (zh) 一种立方体纳米铜粉的制备方法
Marandi et al. Fe3O4@ TEA core-shell nanoparticles decorated palladium: A highly active and magnetically separable nanocatalyst for the Heck coupling reaction
CN108817414B (zh) 一种离子液体水溶液中金纳米花的制备方法
CN104085858B (zh) 金属氧化物的制备方法
CN105127446A (zh) 一种贵金属纳米双锥体及其制备方法
CN104014811A (zh) 一种利用醋酸奥曲肽为模板制备珊瑚状纳米钴的方法
CN102228994A (zh) 一种单分散银核-镍壳纳米粒子的制备方法
CN112094623B (zh) 一种二氧化钛包覆镍碳中空核壳纳米微球吸波材料的制备方法及应用
CN105522168B (zh) 一种立方体铂钌核壳纳米晶的制备方法及其产物
CN111330639A (zh) 一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料及其制备方法和应用
CN104070177A (zh) 一种简单新颖的银、金纳米粒子的制备方法
CN107537517A (zh) 一种合金胶体及其制备方法与应用
CN111673090B (zh) 一种以没食子酸为结构导向剂的花状银制备方法
CN106378153B (zh) 一种Pt-Cu线状纳米催化剂的制备方法
Tang et al. Colloidal nanocrystals for electrochemical reduction reactions
CN105944758B (zh) 一种新型镍/海藻酸钠无机/有机杂化材料及其制备方法和应用

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant