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    光驅動co2與環氧溴丙烷環加成反應

      制備金屬負載單原子竹氮摻雜碳納米管的方法大多是液相合成,制備過程需要大量的溶劑和離心步驟,很難同時獲得金屬單原子和納米顆粒,下面給大家介紹一下光驅動co2與環氧溴丙烷環的相關加成反應。

      通過球磨法和熱解法的巧妙結合,采用機械力化學法(固相合成)和高溫熱解策略,制備了負載金屬單原子和納米粒子的竹氮摻雜碳納米管,該方法制備工藝簡單(無需洗滌、分離、干燥等步驟),易于大規模生產。

      提出了一種制備竹狀氮摻雜金屬原子和納米顆粒碳納米管的簡便方法。從圖2到圖4可以看出,制備的竹氮摻雜碳納米管既有金屬納米粒子,也有單原子。與傳統的微米金剛石十二面體單原子催化劑相比,竹節狀納米管易于暴露更多的內部中間,提高傳質效率。材料的性質、結構和制備思路新穎,文獻中未見報道。光驅動co2與環氧溴丙烷環加成反應中表現出優異的催化性能,在氙燈照明(0.1W/cm2)和四丁基溴化銨為助催化劑的條件下,用核磁共振波譜儀測得催化產率。為了獲得相同的催化產率,文獻中報道的催化劑須在加熱條件下完成,使用時易于實現規?;?、工業化生產,具有良好的工業發展前景。

      提出了一種通過球磨和熱解法制備竹氮摻雜碳納米管的方法,該碳納米管負載有金屬單原子和納米顆粒。與傳統的液相合成相比,球磨法為無溶劑固相合成,反應收率高。本發明制備方法新穎,工藝簡單易行,成本低廉。圖5顯示了在一個陽光強度(0.1W/cm2)下輻照5分鐘后所得材料的溫度。結果表明,材料的溫度可以上升到73.9℃,表現出優異的光熱性能。然而,在相同條件下,負載金屬的單原子竹氮摻雜碳納米管只能上升到63.2℃(圖6)。所制備材料的優異光熱性能歸因于金屬納米粒子的等離子體效應。從圖7還可以看出,負載有金屬單原子和納米粒子的竹氮摻雜碳納米管比負載有金屬單原子的竹氮摻雜碳納米管表現出更好的光吸收性能。

      因此,光驅動co2與環氧溴丙烷環加成反應,所制備的負載有金屬原子和納米粒子的竹氮摻雜碳納米管可以應用于光熱催化領域。

    環氧溴丙烷


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