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文檔簡介
1、近年來,由于空心球材料具有形貌可控、密度低、比表面積大、化學(xué)及熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),在藥物運(yùn)輸、納米反應(yīng)器、超雙疏表面、催化和能量存儲等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。為使空心球材料擁有最佳的物理和化學(xué)性能,并能夠應(yīng)用于各種領(lǐng)域,多種類型的空心球材料被通過各種途徑制備了出來。
本文以水熱碳球?yàn)槟0逯苽淞薈@SiO2@F涂層和h-SiO2@F涂層,并研究了其超雙疏性能;同時(shí),基于水熱碳制備了MgO核殼空心球和MgO/Pt多層空心球,并研究了
2、其電化學(xué)性能,最后對MgO/Pt多層空心球的形成機(jī)理進(jìn)行了探究。具體內(nèi)容如下:
(1)以交聯(lián)水熱碳球?yàn)槟0?,使用凝膠溶膠法在交聯(lián)碳球表面包覆一層SiO2,得到C@SiO2,將該產(chǎn)物在空氣氛圍下煅燒完全去除碳模板,得到空心SiO2球(h-SiO2)。將C@SiO2和h-SiO2噴涂到載玻片上,在涂層表面修飾一層低表面能物質(zhì)后得到C@SiO2@F涂層和h-SiO2@F涂層。通過調(diào)節(jié)葡萄糖和TEOS濃度,可以得到具有不同微納分級結(jié)構(gòu)
3、和空腔大小的涂層,使用水和十六烷作為測試液體,對其疏水疏油性能進(jìn)行測試,探究不同微納分級結(jié)構(gòu)和空腔結(jié)構(gòu)對超雙疏性能的影響。結(jié)果表明:相比于C@SiO2@F涂層,對應(yīng)的h-SiO2@F涂層展現(xiàn)了更加優(yōu)異的超雙疏性能;使用0.10g由1.0M葡萄糖溶液制備的水熱碳球作為模板,TEOS濃度為20mg mL-1時(shí),在此條件下制備的h-SiO2樣品具有最佳的微納分級結(jié)構(gòu)和空腔大小,對應(yīng)的h-SiO2@F涂層超雙疏性能最好。
(2)使用無
4、模板法制備了MgO核殼空心球和MgO/Pt多層空心球,通過兩步處理,首先通過水熱反應(yīng)制備C-MgCO3復(fù)合物或Pt-C-MgCO3復(fù)合物,然后煅燒去除含碳組分即可得到MgO核殼空心球或MgO/Pt多層空心球。通過SEM、TEM、HRTEM、XPS、HAADF-SEM和N2吸脫附測試等方法對MgO/Pt多層空心球的結(jié)構(gòu)及元素組成進(jìn)行了表征及分析,并對其電化學(xué)性能進(jìn)行了測試。結(jié)果表明:MgO核殼空心球?yàn)閱螌忧蝮w結(jié)構(gòu);MgO/Pt多層空心球?yàn)?/p>
5、三至四層空心球體結(jié)構(gòu),其比表面積為16.7m2g-1,Pt納米晶直接負(fù)載在球殼上,且分散性良好。相比于商業(yè)Pt黑催化劑,該多層空心球能為電催化反應(yīng)提供更多的催化活性位點(diǎn),電催化活性更高,且由于獨(dú)特的自支撐多層結(jié)構(gòu),對于甲醇的氧化實(shí)驗(yàn)長期穩(wěn)定性更好。
(3)通過一系列的對照實(shí)驗(yàn),分別探究了葡萄糖、MgCO3·3H2O和Pt前驅(qū)體在MgO/Pt多層空心球形成過程中所起的作用,并結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果對MgO/Pt多層空心球的形成機(jī)理進(jìn)行了分
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