研究目的
为应对通过金属有机框架作为模板制备多相催化剂时控制负载于Al2O3上的Pt纳米颗粒(NPs)形貌与分散性的挑战。
研究成果
采用MIL-53(Al)为介质制备高分散γ-Al2O3负载Pt纳米颗粒的方法简便有效。Pt@γ-Al2O3对丙烯完全氧化和硝基苯选择性加氢制苯胺表现出优异催化性能,有助于推动以金属有机框架为前驱体和介质的负载型多相催化剂进一步发展。
研究不足
该研究未讨论合成方法的可扩展性,也未评估使用金属有机框架(MOFs)作为催化剂制备模板的成本效益。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于铝的金属有机框架材料(MIL-53(Al))作为介质,在无?;ぜ梁头舛思撂跫潞铣闪烁涸赜讦?Al2O3上的均匀铂纳米颗粒(Pt@γ-Al2O3)。
2:样品选择与数据来源:
通过合成MIL-53(Al)作为前驱体,采用双溶剂法将铂前驱体引入MIL-53(Al)中。
3:实验仪器与材料清单:
包括布鲁克D8 ADVANCE AXS衍射仪、Tecnai G2 F20和Philips CM20显微镜、Micromeritics 3Flex仪器、耐驰STA 449F3热分析仪、珀金埃尔默Optima 7300DV光谱仪以及高分辨Gammadata-Scienta SES 2002能谱分析仪。
4:实验步骤与操作流程:
通过H2/Ar还原铂前驱体获得铂纳米颗粒,经Pt@MIL-53(Al)热解分解得到Pt@γ-Al2O3。
5:数据分析方法:
采用Image J软件评估测定铂纳米颗粒的平均直径,其尺寸分散度计算公式为D = (1/dm) * 100%。
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