两层同轴组成pd@au@pt奈米线是一个种是直劲为5.2nm的pd納米线,在pd納米线上渠道衔接板材厚度为1nm的au物质看做半层,0.8nm的pt物质包围在外膜看做设备壳。
步骤一、按每10ml乙二醇溶液加入1~3mg的pd纳米线粉末的比例,将直径为5.2nm的pd纳米线粉末均匀分散在乙二醇溶液中,再将分散好的溶液放入容器中,在40~75℃温度下进行磁力搅拌10~40min,搅拌速率控制在170~250r/min,
步骤二、随后按氯金酸溶液与上述混合溶液的体积比1~3:10的比例,以0.5~3ml/h的注射速度将浓度为3~10mm的氯金酸溶液缓慢滴加到容器中,继续在40~75℃温度下加热搅拌8~14h,
步骤三、而后将加热完毕的混合溶液经过5000~9000r/min的离心处理20分钟,并用乙醇清洗两次,随后在70℃的鼓风干燥箱里烘干,得到的二层同轴结构pd@au纳米线粉末;
图1Pd纳米线的TEM图(a) (b)、HRTEM图(c)。
步骤一、按每10ml乙二醇溶液加入4.53~73mgpd@au纳米线粉末、抗坏血酸粉末和溴化钾粉末混合物的比例,将制备的pd@au纳米线粉末、抗坏血酸粉末、溴化钾粉末均匀溶解在乙二醇溶液中,再将混合液放入容器,在45~85℃温度下进行磁力搅拌25~40min,搅拌速率控制在170~250r/min,
步骤二、随后按混合溶液与氯铂酸溶液的体积比为0.056~0.075:1的比例,以0.5~4.5ml/h的注射速度将浓度为4.5~10mm的氯铂酸溶液缓慢滴加到容器中,继续在45~85℃的温度下加热搅拌8~12h,
步骤三、而后将加热完毕的混合液经过4000~8000r/min的离心处理15分钟,并用乙醇清洗两次,得到三层同轴结构pd@au@pt纳米线。
图2**超长二层同轴结构Pd@Au纳米线的TEM图(a)和HRTEM图(b) 。
图3**超长二层同轴结构Pd@Au纳米线的HAADF-STEM图(al)、(a2 -a4)为二层同轴结构Pd@Au纳米线的元素分析图。
图5多层同轴构成Pd@Au@Pt纳米级线TEM图(a)和HRTEM图(b)。
图6三种同轴设计Pd@Au@Pt奈米线HAADF-STEM图(a1) , (a2-a4)为四层同轴形式Pd@Au@Pt奈米线原素研究分析图。
与目前优于采用选文光催化原理的Pd@Au@Pt微米线享有如下图所示的优点:
1.制备出大量具有三层同轴结构Pd@Au@Pt纳米线,而现有的同轴核壳结构纳米线均为二层金属核壳结构。
2.可提高纳米材料的分散性、改善纳米材料易团聚。
3.Pt用量少,从而使三层同轴结构Pd@Au@Pt纳米线具有更高的催化性能,且的金元素夹层能使其催化稳定性得到很大提高。
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