技术详细介绍
本项目合成了以磁性Fe3O4微球为载体,通过表面修饰在磁性Fe3O4微球表面引入功能性基团,然后负载贵金属Pd纳米粒子,从而制备磁性催化剂,并考察其在Suzuki偶联反应的催化性能。在整个项目的实施过程中,我们发现在磺化的二氧化硅层(-SiO2-SO3H)中的磺酸基团(-SO3H)能有效地调节贵金属(Pd, Au,Ag等)的形貌,因此,除了完成项目中相应的研究内容以外,我们也拓宽了相应的研究范畴,相应的内容如下: (1)合成磁性Fe3O4微球,然后直接利用(3-Mercaptopropyl)-trimethoxysilane (MPTMS)在其表面形成一层带有-SH的二氧化硅层(-SiO2-SH),然后利用 H2O2 将-SiO2-SH氧化成-SiO2-SO3H,然后吸附PdCl2, 吸附在Fe3O4@SiO2-SO3H表面的PdCl2可以直接将吡咯单体氧化成聚吡咯(PPy)的同时自身被还原成Pd纳米粒子,从而形成Fe3O4@SiO2-SO3H@PPy-Pd复合材料。 (2)利用(3-Mercaptopropyl)-trimethoxysilane (MPTMS)直接在磁性Fe3O4纳米球表面形成-SiO2-SH,然后合成了两种磁性催化剂:Fe3O4@SiO2-SH@Pd和Fe3O4@SiO2-SO3H@Pd催化剂。 (3)利用Fe3O4@SiO2-SO3H为载体,首先在其表面聚合一层聚吡咯,然后利用聚吡咯吸附金纳米粒子,然后利用“种子生长”方法,在其表面形成了一层致密的金纳米层,从而得到Fe3O4@SiO2-SO3H@PPy@Au复合材料。 (4)利用(3-Mercaptopropyl)-trimethoxysilane (MPTMS)直接形成带有-SH基团的二氧化硅微球,考察了双氧水不同时间对-SH基团的氧化作用,从而制备了带有不同磺酸含量的二氧化硅微球,然后通过“种子生长”方法在其表面形成不同形貌的银纳米结构。 相应的研究成果现共发表SCI论文4篇,申请发明专利1项,培养研究生2名。
本项目合成了以磁性Fe3O4微球为载体,通过表面修饰在磁性Fe3O4微球表面引入功能性基团,然后负载贵金属Pd纳米粒子,从而制备磁性催化剂,并考察其在Suzuki偶联反应的催化性能。在整个项目的实施过程中,我们发现在磺化的二氧化硅层(-SiO2-SO3H)中的磺酸基团(-SO3H)能有效地调节贵金属(Pd, Au,Ag等)的形貌,因此,除了完成项目中相应的研究内容以外,我们也拓宽了相应的研究范畴,相应的内容如下: (1)合成磁性Fe3O4微球,然后直接利用(3-Mercaptopropyl)-trimethoxysilane (MPTMS)在其表面形成一层带有-SH的二氧化硅层(-SiO2-SH),然后利用 H2O2 将-SiO2-SH氧化成-SiO2-SO3H,然后吸附PdCl2, 吸附在Fe3O4@SiO2-SO3H表面的PdCl2可以直接将吡咯单体氧化成聚吡咯(PPy)的同时自身被还原成Pd纳米粒子,从而形成Fe3O4@SiO2-SO3H@PPy-Pd复合材料。 (2)利用(3-Mercaptopropyl)-trimethoxysilane (MPTMS)直接在磁性Fe3O4纳米球表面形成-SiO2-SH,然后合成了两种磁性催化剂:Fe3O4@SiO2-SH@Pd和Fe3O4@SiO2-SO3H@Pd催化剂。 (3)利用Fe3O4@SiO2-SO3H为载体,首先在其表面聚合一层聚吡咯,然后利用聚吡咯吸附金纳米粒子,然后利用“种子生长”方法,在其表面形成了一层致密的金纳米层,从而得到Fe3O4@SiO2-SO3H@PPy@Au复合材料。 (4)利用(3-Mercaptopropyl)-trimethoxysilane (MPTMS)直接形成带有-SH基团的二氧化硅微球,考察了双氧水不同时间对-SH基团的氧化作用,从而制备了带有不同磺酸含量的二氧化硅微球,然后通过“种子生长”方法在其表面形成不同形貌的银纳米结构。 相应的研究成果现共发表SCI论文4篇,申请发明专利1项,培养研究生2名。