首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

SiO2介导的5 nm金颗粒的高效富集及其催化活性研究
引用本文:李威,冉铁成,张瑜,何威,马继飞,汪启胜,张继超,诸颖.SiO2介导的5 nm金颗粒的高效富集及其催化活性研究[J].化学学报,2020,78(2):170-176.
作者姓名:李威  冉铁成  张瑜  何威  马继飞  汪启胜  张继超  诸颖
作者单位:a 中国科学院上海应用物理研究所 物理生物学研究室 上海同步辐射光源生物成像中心中国科学院界面物理与技术重点实验室 上海 201800;b 张江实验室 上海高等研究院 中国科学院 上海 201210;c 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司研发部 武汉 430206;d 中国科学院大学 北京 100049
基金项目:中国博士后科学基金;中国科学院青年创新促进会项目;上海市青年科技英才"扬帆计划"项目;国家自然科学基金
摘    要:粒径小于10 nm的金纳米颗粒(Au NPs)具有高的表面积与体积比,因此具有极强的催化活性,在催化领域应用广泛.传统湿法合成的金纳米颗粒浓度过低,需要进一步富集才能满足实验要求.然而,小粒径Au NPs在浓缩过程中容易聚集,失去催化活性.在保持催化活性的同时,浓缩小粒径的AuNPs是一个挑战.本工作用500 nm硅烷化修饰的SiO2颗粒,通过静电相互作用吸附5 nm Au NPs,在室温下自组装形成Au NPs@SiO2复合物.Au NPs的负载效率可达99.5%,每个SiO2上负载的Au NPs高达800~1000个,大大提高了Au NPs有效浓度,并且富集到SiO2表面的Au NPs不会团聚.催化活性研究结果显示,制备得到的Au NPs@SiO2的催化活性是同浓度Au NPs的3倍.该复合物颗粒重复使用5次后,催化转换效率仍能保持在80%左右.该复合物颗粒能稳定保存一个月,结构和催化活性不变.并且,通过调节Au NPs在SiO2表面的组装密度,可精确调控Au NPs@SiO2催化活性.本工作提供了一种制备高浓度小粒径Au NPs的简单方法,并大大提高了Au NPs催化活性,该方法在富集其它小粒径纳米颗粒中具有广泛应用.

关 键 词:金纳米颗粒  催化活性  富集  静电相互作用  

SiO2-Mediated High-efficiency Enrichment of 5 nm Gold Nanoparticles and Their Catalytic Activity
Li Wei,Ran Tiecheng,Zhang Yu,He Wei,Ma Jifei,Wang Qisheng,Zhang Jichao,Zhu Ying.SiO2-Mediated High-efficiency Enrichment of 5 nm Gold Nanoparticles and Their Catalytic Activity[J].Acta Chimica Sinica,2020,78(2):170-176.
Authors:Li Wei  Ran Tiecheng  Zhang Yu  He Wei  Ma Jifei  Wang Qisheng  Zhang Jichao  Zhu Ying
Institution:a Shanghai Institute of Applied Physics, Division of Physical Biology, Shanghai Synchrotron Radiation Facility Bioimaging Center, CAS Key Laboratory of Interfacial Physics and Technology, Shanghai 201800;b Zhangjiang Laboratory, Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201210;c Wuhan Zhongyuan Ruide Biological Products Corporation Limited R&D, Wuhan 430206;d University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
Abstract:
Keywords:gold nanoparticles  catalytic activity  enrichment  the electrostatic interaction  
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
点击此处可从《化学学报》浏览原始摘要信息
点击此处可从《化学学报》下载免费的PDF全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号