介孔金属氧化物及三维有序晶格阵列材料
西安齐岳生物科技有限公司提供石墨烯、钙钛矿、量子点、纳米颗粒、空穴传输材料、纳米晶、半导体聚合物、过渡金属配合物、化学试剂、光电化学品、有机光电和半导体材料、化学品、医药中间体、材料中间体等一系列产品。
齐岳生物供应:
晶化的介孔金属氧化物
石墨烯基有序介孔金属氧化物复合材料
有序介孔高温陶瓷材料
有序介孔金属有机膦酸盐和磺酸盐材料的合成
纳米及介孔金属氧化物材料
多级微介孔金属-有机框架材料
介孔金属硫化物纳米晶
两亲性嵌段共聚物导向合成有序介孔金属氧化物半导体材料
介孔金属膦酸盐杂化材料
多元介孔金属氧化物
介孔金属-有机骨架材料UMCM
有序介孔碳—金属氧化物纳米复合材料
金属嵌入骨架型钴-氧化硅介孔复合材料
金属纳米粒子/介孔碳复合电极材料
介孔金属氧化物材料的砷(Ⅲ)
零价金属嵌入骨架型的介孔钴—氧化硅复合材料
金属氧化物半导体介孔气敏传感材料
非硅介孔金属氧化物材料
三维有序介孔金属镍微球阵列材料
有序介孔金属氧化物材料
负载金属离子的介孔材料
负载金属SBA-15介孔材料
介孔材料负载金属催化剂
介孔材料负载Rh金属催化剂
纳米复制合成介孔金属氧化物
间隔法合成介孔KIT-6
过渡金属氧化物介孔材料
金属改性大介孔SiO_2泡沫材料
镁合金表面介孔45S5生物玻璃陶瓷
介孔氧化铬负载Au-Pd合金
过渡金属(锰、锌等)氧化物介孔/大孔材料
锂硫电池正极复合材料介孔碳/过渡金属硫化物
金属掺杂多孔氧化硅复合材料
模板法制备介孔金属氧化物
介孔碳复合电极材料
三维有序介孔CeO_2基纳米催化材料
有序介孔碳—金属氧化物纳米复合材料
石墨烯基有序介孔金属氧化物复合材料
介孔材料负载金属催化剂
零价金属嵌入骨架型的介孔钴—氧化硅复合材料
钪金属有机骨架材料和多级孔金属有机骨架材料的合成
盐喷雾热解法制备介孔金属氧化物
孔径可调介孔La-Co-Ce-O氧化物
纳米晶构筑介孔过渡金属氧化物
介孔复合金属氧化物
介孔氧化铝和金属纤维负载金催化剂
改进EISA方法合成硅铝及铁氧化物介孔材料
有序介孔材料负载Pt(-M)
介孔金属氧化物及三维有序晶格阵列材料产品描述:
介孔材料因其具有高比表面、规则孔道、孔径在250nm间连续可调等特点,被用于吸附、多相催化等领域。但传统介孔硅基材料由无定形氧化硅组成,反应活性较低,通常需引入催化活性组分。相对于传统介孔硅基材料,金属氧化物材料自身即具有酸碱或氧化还原性等性能,因此控制合成具有某些介观结构的金属氧化物材料具有重要意义。此外,传统介孔硅基材料受孔结构种类的,了其在生物分子分离等方面的应用。因此结构多样的多级结构、晶格阵列、复合型介孔材料等介孔材料的合成具有重要意义。针对不同介观结构过渡金属氧化物的可控合成展开了研究,通过控制相对湿度及温度,合成出蠕虫状、二维六方相、三维立方相介孔氧化铌,层状介孔氧化锆等介孔过渡金属氧化物材料,并优化合成条件获得了孔壁晶化的有序介孔过渡金属氧化铌等材料。我们进一步在单过渡金属氧化物介孔材料基础上引入元金属以调变介孔材料的催化性能和稳定性,制备出Nb-W、Ta-W和Zr-W介孔复合金属氧化物材料。我们还对含磁性核氧化硅纳米小球的合成与自组装展开研究,制备出尺寸均一的Fe3O4@SiO2、 Fe3Co@SiO2和Pt3Co@SiO2氧化硅纳米小球,采用离心法将其组装成具有介孔孔隙的三维有序晶格阵列材料,并探索了它们在生物分子的吸附分离、催化等方面的应用。另外,我们将氧化硅晶格阵列材料作为硬模板,合成出具有三维有序介孔Pd骨架结构和非晶态合金材料,Pd材料具有的甲酸电化学氧化反应的催化活性。具体研究工作及结果包括以几部分:一、通过调节溶剂挥发诱导自组装过程中相对湿度(RH)和温度,采用廉价的P123为表面活性剂,获得了蠕虫状(RH20-30%)、二维六方相(RH30-40%)、三维立方相(RH40-50%)等介孔氧化铌材料,采用XRD、 TEM、 NH3-TPD和吡啶吸附红外等手段对三维立方相氧化铌进行表征,结果显示三维立方相氧化铌属于Ia3d空间群,比表面为183m2/g,具有Lewis酸位和Bronsted酸位。且三维立方相氧化铌在苯甲醚的酰基化反应中表现出较高的对位选择性。为介孔氧化铌的热稳定性和机械稳定性,采用填碳法获得了孔壁晶化的有序介孔氧化铌。采用控制相对湿度的方法,以DMA为表面活性剂,调变出蠕虫状(RH50%)和层状(RH60%)介观结构,去软模板后获得孔壁晶化的介孔氧化锆材料。亦通过控制相对湿度,获得了介孔氧化钽材料。发现不同过渡金属氧化物材料有序介观结构的相对湿度区间有所差异。二、通过共合成方法制备出介孔Nb-W、Ta-W和Zr-W复合金属氧化物。与浸渍法相比,共合成方法能合成高W含量的介孔复合金属氧化物。介孔Nb-W、Ta-W复合金属氧化物经XRD、氮气吸附脱附、Raman、TEM等表征显示,随W含量的增加复合金属氧化物比表面和孔径有所减小,但介孔结构仍保持。介孔Nb-W、Ta-W复合金属氧化物在Nb/W、Ta/W摩尔比3:7时W组分仍高度分散。将不同Nb/W比的介孔Nb-W复合金属氧化物用于制烯烃反应,结果显示随W含量的增加,催化剂的烯烃选择性从1.6%升33%。亦通过共合成方法制备了Zr-W复合金属氧化物,发现W组分的引入,可在高温下稳定四方相氧化锆。三、通过热解法获得了均匀分散的顺磁性Fe3O4、Fe3Co和Pt3Co纳米颗粒,采用反相微乳法将上述纳米颗粒包裹入尺寸均一的氧化硅纳米小球中,并使用离心方法将其组装成具有介孔孔隙的顺磁性三维有序晶格阵列材料。TEM、氮气吸附脱附等表征显示,该顺磁性三维有序晶格阵列材料为面心立方结构,比表面为76.6m2/g,孔径为17nm。且在外加磁场条件下,Fe3O4@SiO2三维有序晶格阵列材料能吸附分离具有顺磁性且尺寸合适的细胞色素C和B5。上述含顺磁性核纳米小球负载TiO2活性组分后,在紫外光下能降解罗丹明B,反应后可通过外加磁场将催化剂分离与回收。四、通过反相微乳法,调变表面活性剂浓度合成出直径30、40、52和83nm的氧化硅纳米小球,并采用离心方法将其自组装成三维有序晶格阵列结构材料。以40nm氧化硅纳米小球自组装成的晶格阵列材料为硬模板,通过浸渍和溶剂挥发方法,将Pd等前驱体充满硬模板的孔隙,以N2H4·H2O或KBH4为还原剂将前驱体还原成金属或非晶态合金,HF或NaOH溶液除去硬模板后,获得了三维有序介孔金属Pd和非晶态Ru-B、 Co-B和Ni-B合金骨架结构材料。发现选择合适的还原剂对连续结构的获得尤为重要。此外,将三维有序介孔金属Pd与无介孔结构的Pd black用于甲酸电化学氧化反应,结果显示三维有序介孔金属Pd的正向峰值电流是无介孔钯的3.5倍,且1000s稳定性实验后,仍表现出优于无介孔结构Pd black的催化活性和稳定性,说明介孔的引入了Pd在甲酸电化学氧化反应的催化活性及稳定性。

温馨提示:西安齐岳生物科技有限公司供应的蛋白产品,纳米材料,PEG共聚物、脂质体等供科研,不能用于人体实验(zhn2020.03.09)









