CN106735291A - 一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法 - Google Patents

一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106735291A
CN106735291A CN201611091951.XA CN201611091951A CN106735291A CN 106735291 A CN106735291 A CN 106735291A CN 201611091951 A CN201611091951 A CN 201611091951A CN 106735291 A CN106735291 A CN 106735291A
Authority
CN
China
Prior art keywords
palladium
silver
dendroid
nanometer sheet
dimentional
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.)
Granted
Application number
CN201611091951.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106735291B (zh
Inventor
程丝
康小林
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.)
Suzhou University
Original Assignee
Suzhou University
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 Suzhou University filed Critical Suzhou University
Priority to CN201611091951.XA priority Critical patent/CN106735291B/zh
Publication of CN106735291A publication Critical patent/CN106735291A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106735291B publication Critical patent/CN106735291B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/16Making metallic powder or suspensions thereof using chemical processes
    • B22F9/18Making metallic powder or suspensions thereof using chemical processes with reduction of metal compounds
    • B22F9/24Making metallic powder or suspensions thereof using chemical processes with reduction of metal compounds starting from liquid metal compounds, e.g. solutions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/05Metallic powder characterised by the size or surface area of the particles
    • B22F1/054Nanosized particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/05Metallic powder characterised by the size or surface area of the particles
    • B22F1/054Nanosized particles
    • B22F1/0551Flake form nanoparticles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

本发明公开了一种二维树枝状钯银纳米片的制备方法,将钯前驱体、银前驱体、表面活性剂和还原剂分散到溶剂中进行反应,制备得到一种二维树枝状钯银纳米片。本发明制备方法通过一锅法直接制备,实验操作简单,反应条件温和,重复性高。本发明还公开了所述方法制备的二维树枝状钯银纳米片;粒子组成为钯银合金;粒子由中心向边缘伸展,呈现树枝状;该钯银合金纳米片同时具有二维形貌和树枝化结构,提高材料的比表面积和表面裸露原子,有利于纳米晶体的催化性能。

Description

一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法
技术领域
本发明涉及一种贵金属纳米材料及其制备方法,特别涉及一种二维树枝状钯银纳米片及其制备方法,属贵金属纳米材料技术领域。
背景技术
在电学、光学、热、催化等领域,贵金属纳米材料表现出十分卓越的独特性能,因而得到广泛关注及深入的研究。纳米片的物理化学性质与其尺寸、形貌相关,二维树枝状钯银纳米片的非对称结构及高比表面积使其在红外热疗、催化等诸多方面表现出优异的性质,使其在能源、医疗、生物传感等领域拥有广阔的应用前景。
相对于其他种类贵金属纳米片,钯或银纳米晶体作为一种重要的贵金属纳米材料,特别是钯有着优异的催化性能,相对价格低廉,二被广泛应用于加氢反应。二维纳米晶对于三维结构而言,拥有较高的表表面积和表面裸露原子;同时,多元素的纳米晶较之单一元素的纳米晶存在协同作用,表现出更佳的催化性能。
目前关于合成树枝状的纳米晶的有过一些报道。中国发明专利CN 104551009 B公开了一种二维树枝状银纳米片的制备方法;Zheng等利用水-空气界面合成,以实现对三维生长的抑制,制备二维分形金纳米片(Crystal Growth&Design, (2010). 10, 4701–4705),但是现有技术中存在的不足之处在于:(1)水气界面合成方法控制有相对难度,且粒子尺寸均一性不高;(2)粒子组成为单一元素,在催化性能上不能发挥多元素纳米晶催化剂的二元协同作用。因此,研究一种实验条件温和具有多元素组成的纳米晶催化剂的方法具有实际意义。
发明内容
本发明针对现有技术存在的不足,提供一种制备条件温和,易实现,重复性好,催化活性高的二维树枝状钯银纳米片及其制备方法。
实现本发明目的的技术方案是提供一种树枝状钯银二维纳米片的制备方法,将银前驱体、钯前驱体、表面活性剂和还原剂分散到溶剂中,得到的混合溶液在温度为15~65℃的条件下反应1~4h,再经离心清洗后得到一种二维树枝状钯银纳米片;所述的银前驱体为硝酸银或醋酸银,所述的钯前驱体为硝酸钯或氯化钯,所用的表面活性剂为十六三甲基氯化铵或十八烷基三甲基氯化铵,所用的还原剂为抗坏血酸或柠檬酸三钠,所述的溶剂为水或N,N-二甲基甲酰胺。
在本发明技术方案中,按物质的量比,钯与银的比例为1:1~1:4。
按体积计,混合溶液中浓度为10 mM~100 mM的表面活性剂1000份,浓度为10 mM~100 mM的钯前驱体2~4份,浓度为10 mM~100 mM的银前驱体2~4份,浓度为10 mM~100mM的还原剂2~4份。
本发明的一个优选方案是:表面活性剂,钯、银前驱体的浓度均为10 mM,还原剂的浓度为100 mM。
本发明技术方案还包括按上述制备方法得到的一种二维树枝状钯银纳米片。
由于上述技术方案的实施,本发明的有益效果是:
1、与普通的片状结构相比,本发明提供的钯银纳米片呈支化片状结构,使纳米片的侧面裸露原子更多,因此,具有更高的催化活性。
2、本发明配方简单,实验条件温和,产物产率高且均一,可进行大规模生产。
3、所合成的钯银纳米片具有优良的光热转换性能和电催化性能。
附图说明
图1为本发明实施例制备的树枝状二维钯银纳米片的透射电子显微镜图。
图2为本发明实施例制备的纳米片的原子力显微分析,a图为原子力显微镜扫描图,b图为a图中对应的切线截面厚度。
图3为本发明实施例提供的纳米片的3。
图4为本发明实施例中采用不同钯银浓度合成的钯银纳米片在1.5瓦808 nm激光照射下的加热升温曲线图。
图5为本发明实施例制备的产物纳米片的电催化氧化乙醇的性能图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明技术方案作进一步的阐述。
实施例1
将40 mg十六烷基三甲基氯化铵,10 mL水加入到25 mL圆底烧瓶中,混合均匀,再一次分别加入200 uL浓度为10 mM的醋酸银溶液和氯钯酸溶液,超声处理10 min。 30 ℃水浴条件下,搅拌加入400 uL 浓度为 100 mM的柠檬酸三钠溶液,搅拌反应4h,得到树枝状钯银纳米片粒子溶液,其透射电子显微镜图参见附图1,粒子直径约60 nm,粒子形貌为树枝状。
参见附图2,为本实施例中制备的纳米片的原子力显微分析,其中,a图为原子力显微镜扫描图,b图为a图中对应的切线截面厚度。
实施例2
将60 mg十六烷基三甲基氯化铵,10 mL水加入到25 mL圆底烧瓶中,混合均匀,再一次分别加入300 uL浓度为10 mM的醋酸银溶液和氯钯酸溶液,超声处理10 min。 35 ℃水浴条件下,搅拌加入400 uL 浓度为 100 mM的柠檬酸三钠溶液,搅拌反应4h,得到树枝状钯银纳米片粒子溶液。
实施例3
将40 mg十六烷基三甲基氯化铵,10 mL水加入到25 mL圆底烧瓶中,混合均匀,再一次分别加入300 uL浓度为10 mM的硝酸银溶液和氯钯酸溶液,超声处理10 min。 30 ℃水浴条件下,搅拌加入400 uL 浓度为 100 mM的柠檬酸三钠溶液,搅拌反应4h,得到树枝状钯银纳米片粒子溶液。
对本实施例制备的纳米片进行X射线能谱分析,结果参见附图3。
对本实施例提供的钯银纳米片进行光热转化效率测定:选取边长为本实施例中的钯银纳米片,配成不同浓度的水溶液(1ml),用1.5瓦 808nm 的激光照射,跟踪溶液温度随时间的变化,结果参见附图4。图4为本实施例中采用不同钯银浓度合成的钯银纳米片在1.5瓦808 nm激光照射下的加热升温曲线图;横坐标为激光照射时间t(s),纵坐标为温度Temperature(°C);曲线1(五角星)对应钯含量为20 ppm的溶液,曲线2(三角形)的钯含量为10 ppm的溶液。
下面对本发明提供的钯银纳米片作为催化剂在电催化氧化乙醇的应用作进一步的说明。
以本实施例中所合成钯银纳米片为催化剂,测试其对乙醇的电催化氧化性能。测试过程中以1 M 氢氧化钾为电解质,以1 M 乙醇为电催化氧化的目标分子,考察其对乙醇的电催化氧化性能。参见附图5,为本实施例中产物纳米片的电催化氧化乙醇的性能图;在图5 中,横坐标为电位Potential/V vs SCE,纵坐标为质量电流密度Current Density /(mA/mg)。测试结果表明,合成的纳米片有很好的电催化活性,其最大电流密度为4000mA/mg。

Claims (5)

1.一种二维树枝状钯银纳米片的制备方法,其特征在于:将银前驱体、钯前驱体、表面活性剂和还原剂分散到溶剂中,得到的混合溶液在温度为15~65℃的条件下反应1~4h,再经离心清洗后得到一种二维树枝状钯银纳米片;所述的银前驱体为硝酸银或醋酸银,所述的钯前驱体为硝酸钯或氯化钯,所用的表面活性剂为十六三甲基氯化铵或十八烷基三甲基氯化铵,所用的还原剂为抗坏血酸或柠檬酸三钠,所述的溶剂为水或N,N-二甲基甲酰胺。
2.根据权利要求1所述的一种二维树枝状钯银纳米片的制备方法,其特征在于:按物质的量比,钯与银的比例为1:1~1:4。
3.根据权利要求1所述的一种二维树枝状钯银纳米片的制备方法,其特征在于:按体积计,混合溶液中浓度为10 mM~100 mM的表面活性剂1000份,浓度为10 mM~100 mM的钯前驱体2~4份,浓度为10 mM~100 mM的银前驱体2~4份,浓度为10 mM~100 mM的还原剂2~4份。
4.根据权利要求3所述的一种二维树枝状钯银纳米片的制备方法,其特征在于:表面活性剂,钯、银前驱体的浓度均为10 mM,还原剂的浓度为100 mM。
5.按权利要求1制备方法得到的一种二维树枝状钯银纳米片。
CN201611091951.XA 2016-12-01 2016-12-01 一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法 Active CN106735291B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611091951.XA CN106735291B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611091951.XA CN106735291B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106735291A true CN106735291A (zh) 2017-05-31
CN106735291B CN106735291B (zh) 2019-01-08

Family

ID=58913783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611091951.XA Active CN106735291B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106735291B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107511488A (zh) * 2017-09-06 2017-12-26 西安交通大学 一种基于刻蚀辅助生长的三维金属钯纳米片快速制备方法
CN108666590A (zh) * 2018-04-27 2018-10-16 南京师范大学 一种树冠状多级PdAg纳米枝晶的制备方法及其所得材料和应用
CN110524005A (zh) * 2019-09-24 2019-12-03 苏州大学 一种支化钯银铂纳米环及其制备方法
CN111604049A (zh) * 2020-06-05 2020-09-01 黑龙江省科学院石油化学研究院 一种还原氧化石墨烯负载的二维珊瑚片状钯纳米催化剂及其制备方法
CN114525542A (zh) * 2022-03-16 2022-05-24 苏州大学 用于电催化还原co2的纳米钯合金催化剂及其制备方法与应用

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1104137A (zh) * 1994-08-31 1995-06-28 华东理工大学 一种超细球型银-钯合金粉末的制造方法
JP2000248304A (ja) * 1999-03-03 2000-09-12 Fukuda Metal Foil & Powder Co Ltd 多孔質金属粉末およびその製造方法
CN101817090A (zh) * 2010-04-23 2010-09-01 厦门大学 一种钯纳米片的合成方法
US20110020170A1 (en) * 2008-03-19 2011-01-27 Basf Se Metal nanoparticles stabilized with derivatized polyethyleneimines or polyvinylamines
CN103252504A (zh) * 2013-04-17 2013-08-21 浙江师范大学 一种室温合成多孔花状纳米钯的新方法
CN103302302A (zh) * 2012-03-14 2013-09-18 国家纳米科学中心 一种Pd@Ag核壳纳米材料及其制备方法
US8540796B1 (en) * 2008-04-23 2013-09-24 Sandia Corporation Sintering and ripening resistant noble metal nanostructures
CN103468997A (zh) * 2013-10-12 2013-12-25 厦门大学 一种银钯双金属合金纳米材料的制备方法
CN103521777A (zh) * 2013-10-11 2014-01-22 南京邮电大学 制备不同形貌的二维银纳米片的方法
CN103639407A (zh) * 2013-12-13 2014-03-19 苏州大学张家港工业技术研究院 一种三金属纳米粒子及其制备方法
CN103817319A (zh) * 2012-11-19 2014-05-28 中国科学院大连化学物理研究所 一种具有树枝状结构的含铜双金属纳米材料及其制备方法
CN104741603A (zh) * 2015-04-11 2015-07-01 苏州大学 一种不对称结构三金属纳米粒子、制备方法及其应用
CN106111131A (zh) * 2016-06-24 2016-11-16 许昌学院 一种树枝状金铂合金纳米颗粒模拟酶及其制备方法和应用

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1104137A (zh) * 1994-08-31 1995-06-28 华东理工大学 一种超细球型银-钯合金粉末的制造方法
JP2000248304A (ja) * 1999-03-03 2000-09-12 Fukuda Metal Foil & Powder Co Ltd 多孔質金属粉末およびその製造方法
US20110020170A1 (en) * 2008-03-19 2011-01-27 Basf Se Metal nanoparticles stabilized with derivatized polyethyleneimines or polyvinylamines
US8540796B1 (en) * 2008-04-23 2013-09-24 Sandia Corporation Sintering and ripening resistant noble metal nanostructures
CN101817090A (zh) * 2010-04-23 2010-09-01 厦门大学 一种钯纳米片的合成方法
CN103302302A (zh) * 2012-03-14 2013-09-18 国家纳米科学中心 一种Pd@Ag核壳纳米材料及其制备方法
CN103817319A (zh) * 2012-11-19 2014-05-28 中国科学院大连化学物理研究所 一种具有树枝状结构的含铜双金属纳米材料及其制备方法
CN103252504A (zh) * 2013-04-17 2013-08-21 浙江师范大学 一种室温合成多孔花状纳米钯的新方法
CN103521777A (zh) * 2013-10-11 2014-01-22 南京邮电大学 制备不同形貌的二维银纳米片的方法
CN103468997A (zh) * 2013-10-12 2013-12-25 厦门大学 一种银钯双金属合金纳米材料的制备方法
CN103639407A (zh) * 2013-12-13 2014-03-19 苏州大学张家港工业技术研究院 一种三金属纳米粒子及其制备方法
CN104741603A (zh) * 2015-04-11 2015-07-01 苏州大学 一种不对称结构三金属纳米粒子、制备方法及其应用
CN106111131A (zh) * 2016-06-24 2016-11-16 许昌学院 一种树枝状金铂合金纳米颗粒模拟酶及其制备方法和应用

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107511488A (zh) * 2017-09-06 2017-12-26 西安交通大学 一种基于刻蚀辅助生长的三维金属钯纳米片快速制备方法
CN108666590A (zh) * 2018-04-27 2018-10-16 南京师范大学 一种树冠状多级PdAg纳米枝晶的制备方法及其所得材料和应用
CN108666590B (zh) * 2018-04-27 2020-05-05 南京师范大学 一种树冠状多级PdAg纳米枝晶的制备方法及其所得材料和应用
CN110524005A (zh) * 2019-09-24 2019-12-03 苏州大学 一种支化钯银铂纳米环及其制备方法
CN110524005B (zh) * 2019-09-24 2022-06-07 苏州大学 一种支化钯银铂纳米环及其制备方法
CN111604049A (zh) * 2020-06-05 2020-09-01 黑龙江省科学院石油化学研究院 一种还原氧化石墨烯负载的二维珊瑚片状钯纳米催化剂及其制备方法
CN111604049B (zh) * 2020-06-05 2022-07-08 黑龙江省科学院石油化学研究院 一种还原氧化石墨烯负载的二维珊瑚片状钯纳米催化剂及其制备方法
CN114525542A (zh) * 2022-03-16 2022-05-24 苏州大学 用于电催化还原co2的纳米钯合金催化剂及其制备方法与应用
CN114525542B (zh) * 2022-03-16 2024-05-14 苏州大学 用于电催化还原co2的纳米钯合金催化剂及其制备方法与应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN106735291B (zh) 2019-01-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106735291B (zh) 一种树枝状二维钯银纳米片及其制备方法
Fritea et al. Metal nanoparticles and carbon-based nanomaterials for improved performances of electrochemical (Bio) sensors with biomedical applications
Selvarajan et al. Fabrication of g-C3N4/NiO heterostructured nanocomposite modified glassy carbon electrode for quercetin biosensor
Shiri et al. An electrochemical sensor for the simultaneous determination of rifampicin and isoniazid using a C-dots@ CuFe 2 O 4 nanocomposite modified carbon paste electrode
Huang et al. Chiral guanosine 5′-monophosphate-capped gold nanoflowers: Controllable synthesis, characterization, surface-enhanced Raman scattering activity, cellular imaging and photothermal therapy
CN103121705B (zh) CuS纳米粒子的制备方法、其产品及应用
CN105618730B (zh) 一种小尺寸金纳米棒的制备方法
CN106914238B (zh) 一种钯银双金属复合材料及其制备方法
CN109134873B (zh) 一种利用单端氨基聚乙二醇调控zif-8纳米粒子尺寸的方法
CN109568579A (zh) 一种复合纳米诊疗剂及其制备方法与应用
Li et al. Gold nanoclusters decorated amine-functionalized graphene oxide nanosheets for capture, oxidative stress, and photothermal destruction of bacteria
CN114772643B (zh) 一种复合纳米材料及其制备方法与应用
CN110151995B (zh) 一种靶向性铜掺杂碳点及其制备方法和应用
CN108817414B (zh) 一种离子液体水溶液中金纳米花的制备方法
CN106902350B (zh) 一种金属掺杂的光热碳纳米材料及其制备方法和应用
CN107486562A (zh) 植物源性多糖提取物还原金属盐制备金属纳米材料的方法及应用
Padhi et al. Biosynthesis of silver nanoparticles: Synthesis, mechanism, and characterization
CN104907557B (zh) 一种具有优良电催化性能的花状金钯异质纳米粒子的制备方法
Yuwen et al. Effect of glucuronic acid on inducing self-assembly of Au nanoflowers@ glucuronic acid on carbon cloth for non-enzymatic glucose sensing
Datta et al. Progress in the synthesis, characterisation, property enhancement techniques and application of gold nanoparticles: A review
CN110882389B (zh) 一氧化钛纳米材料及其制备方法和用途
CN106075470A (zh) 金纳米片合成方法及金纳米片在乳腺癌诊疗方面的应用
CN108568519A (zh) 一种银纳米复合材料的制备方法和应用
Hurtado et al. Nanowire networks and hollow nanospheres of Ag–Au bimetallic alloys at room temperature
Momeni et al. Gold nanosheets synthesized with red marine alga Actinotrichia fragilis as efficient electrocatalysts toward formic acid oxidation

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant