[发明专利]一种Ag@Cu2 有效
申请号: | 201610382913.3 | 申请日: | 2016-06-01 |
公开(公告)号: | CN107442132B | 公开(公告)日: | 2020-09-08 |
发明(设计)人: | 陈光文;陶莎;杨梅;陈会会 | 申请(专利权)人: | 中国科学院大连化学物理研究所 |
主分类号: | B01J23/89 | 分类号: | B01J23/89;B82Y30/00 |
代理公司: | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 | 代理人: | 马驰 |
地址: | 116023 *** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ag cu base sub | ||
1.一种Ag@Cu2O核壳纳米粒子,其特征在于:核为三角形Ag纳米盘,壳为Cu2O;所述的Ag@Cu2O核壳纳米粒子在微通道反应器内合成;具体制备方法包括:
(1) 制备含单分散三角形Ag纳米盘的水溶液;
(2) 将可溶性铜盐水溶液与碱金属氢氧化物水溶液以不同或相同流量通入具有两个入口的毛细管微反应器I,得到含四羟基合铜络离子(Cu(OH)42-)的反应物料;
(3) 毛细管微反应器I的出口与毛细管微反应器II的一个入口相连,含有四羟基合铜络离子的反应物料从毛细管微反应器I出口流出后,直接进入一个具有3个入口的毛细管微反应器II,该毛细管微反应器II的另外两个入口以相同流量分别通入抗坏血酸水溶液以及含单分散三角形Ag纳米盘的水溶液;
(4) 反应物料从毛细管微应器II出口流出后,经过离心、洗涤、干燥,制备得到Ag@Cu2O核壳纳米粒子;
含单分散三角形Ag纳米盘的水溶液的制备过程为,(1) 在避光条件下,配置含AgNO3、柠檬酸钠、十二烷基硫酸钠、H2O2的水溶液,其中AgNO3的摩尔浓度为0.0005-0.0015 mol/L;十二烷基硫酸钠与AgNO3的摩尔比范围为7:1-25:1;H2O2与AgNO3的摩尔比范围为50:1-500:1;柠檬酸钠与AgNO3的摩尔比范围为 1:0.7-1:0.1; (2) 将NaBH4配置成摩尔浓度为0.0005-0.006 mol/L水溶液,用NaOH将该水溶液pH值调节至10-12;(3) 将含AgNO3、柠檬酸钠、十二烷基硫酸钠、H2O2的水溶液与含NaBH4的水溶液混合均匀,得到含有单分散三角形Ag纳米盘的水溶液;NaBH4与AgNO3的摩尔比范围为1:1-4:1。
2.如权利要求1所述的Ag@Cu2O核壳纳米粒子,其特征在于:三角形Ag纳米盘包裹于三角形Ag纳米盘外部;所述三角形Ag纳米盘的厚度50-80 nm,三个边的边长20-30 nm;Cu2O壳的厚度20-40 nm。
3.如权利要求1所述的Ag@Cu2O核壳纳米粒子,其特征在于:其中AgNO3的摩尔浓度为0.0007-0.0012 mol/L;十二烷基硫酸钠与AgNO3的摩尔比范围为10:1-20:1;H2O2与AgNO3的摩尔比范围为150:1-400:1;柠檬酸钠与AgNO3的摩尔比范围为1:0.5-1:0.2;NaBH4与AgNO3的摩尔比范围为1:1-3:1。
4.如权利要求1所述的Ag@Cu2O核壳纳米粒子,其特征在于:所述可溶性铜盐为硫酸铜、硝酸铜、氯化铜或醋酸铜中的一种或几种;所述碱金属氢氧化物为氢氧化锂、氢氧化钠或氢氧化钾中的一种或几种;
在可溶性铜盐水溶液中,铜离子(Cu2+)的摩尔浓度为0.003-0.02mol/L;铜离子与碱金属氢氧化物水溶液中氢氧根离子(OH-)的摩尔比范围为1:50-1:350。
5.如权利要求1所述的Ag@Cu2O核壳纳米粒子,其特征在于:在可溶性铜盐水溶液中,铜离子(Cu2+)的摩尔浓度为0.005-0.0015mol/L;铜离子与碱金属氢氧化物水溶液中氢氧根离子(OH-)的摩尔比范围为1:100-1:200。
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