项目名称: 配体功能化介孔硅限域金纳米催化剂的催化氧化性能研究

项目编号: No.51302282

项目类型: 青年科学基金项目

立项/批准年度: 2014

项目学科: 一般工业技术

项目作者: 吴建

作者单位: 中国科学院山西煤炭化学研究所

项目金额: 25万元

中文摘要: 本项目以金属纳米复合催化材料为研究对象,以纳米金@功能化介孔硅的可控制备、热稳定性的提高以及结构与催化性能之间的构效关系为研究主题。首先,我们采用一步溶胶/凝胶法制备具有特定晶面取向的纳米金@介孔硅复合材料,确定出最佳的配比及生长条件;然后,通过对纳米复合材料进行配体修饰,改善纳米金的表面化学环境,提高热稳定性和催化性能;通过原位XAFS技术与理论模拟相结合,原位实时监测和模拟纳米金表面与反应分子间的相互作用,以及配体对表面活性位点的影响。最后,通过催化剂性能测试进一步研究纳米金的热稳定性,催化稳定性及硅壁对其催化性能的影响。本项目的研究,将揭示纳米金催化选择性氧化甲醇过程中的内在规律,及纳米金表面化学环境对催化反应的影响机制。研究成果将对于理解纳米材料在催化过程中纳米限域效应具有重要意义,同时为金属纳米催化的原位分析及理论模型的建立提供实验基础和理论指导。

中文关键词: 金物种;配体功能化;多级结构;催化;

英文摘要: This proposal is aimed to explore the controllable synthesis and thermal stability of functional Au@SiO2 nanocomposite, also the structure activity relationship of the materials will be investigated. Firstly, a novel Au@SiO2 nanocomposite with high-index facets of Au nanoparticles (Au NPs) and determine the optimum conditions for one-pot sol/gel synthetic route. Then, using functional ligands improve the surface chemical environment, catalysis activity and thermal stability of the nanocomposite. The interaction between the surface of Au NPs and target molecular as well as its surface activity sites are investigated by XAFS technology and theoretical calculation. Finally, the catalyst performance is tested to further confirm the thermal stability, catalysis stability and effect of silica wall on the catalysis activity. This research is very important to understand the activity of catalyst confined in nano space for the catalytic process. Additionally, the research concept by combining in-stiu XAFS analysis with theoretical simulation provides theoretical guidance and experimental basis for metal nano-catalysis system.

英文关键词: gold species;ligands functionalization;hierarchical structure;catalysis;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【广东工业大学蔡瑞初教授】因果关系发现进展及其应用
数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告,64页pdf
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月29日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
27+阅读 · 2021年8月16日
【ICML2021】学习分子构象生成的梯度场
专知会员服务
14+阅读 · 2021年5月30日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】数理统计学,142页pdf
专知会员服务
94+阅读 · 2021年3月25日
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Building Odia Shallow Parser
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
RIS-Assisted Cooperative NOMA with SWIPT
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
46+阅读 · 2021年10月4日
Arxiv
14+阅读 · 2020年2月6日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
Arxiv
25+阅读 · 2018年1月24日
小贴士
相关VIP内容
【广东工业大学蔡瑞初教授】因果关系发现进展及其应用
数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告,64页pdf
专知会员服务
39+阅读 · 2021年11月29日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月7日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年8月27日
专知会员服务
27+阅读 · 2021年8月16日
【ICML2021】学习分子构象生成的梯度场
专知会员服务
14+阅读 · 2021年5月30日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
【经典书】数理统计学,142页pdf
专知会员服务
94+阅读 · 2021年3月25日
相关资讯
靶向蛋白质降解的蛋白-蛋白相互作用预测
GenomicAI
4+阅读 · 2022年3月5日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
高分子材料领域的十大院士!
材料科学与工程
18+阅读 · 2018年9月18日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员