[发明专利]一种以雨生红球藻为还原模板剂制备碳铂空心球的方法有效
申请号: | 201910935767.6 | 申请日: | 2019-09-29 |
公开(公告)号: | CN110743539B | 公开(公告)日: | 2022-03-25 |
发明(设计)人: | 田栋;耿玺承 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | B01J23/42 | 分类号: | B01J23/42;B01J35/08;B01J37/36 |
代理公司: | 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业) 37240 | 代理人: | 赵凤 |
地址: | 250022 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 雨生红球藻 还原 模板 制备 空心球 方法 | ||
一种以雨生红球藻为还原模板剂制备碳铂空心球的方法,本发明涉及一种以雨生红球藻为还原模板从而制备碳铂空心球的方法。本发明是要解决具有高比表面积铂的颗粒制备方法严格复杂、粒径不易控制等问题。一种以雨生红球藻为还原模板剂制备碳铂空心球的方法:(1)雨生红球藻的固定;(2)镀铂溶液的配制;(3)化学破壁雨生红球藻表面自生长铂;(4)脱模空心化,通过在模板还原剂表面自生长‑去模板的方式得到具有高比表面积的碳铂空心球。一种以雨生红球藻为还原模板剂制备碳铂空心球的方法可以通过简单易操作的方式制备粒径统一且具有高比表面积的碳铂空心球,制备过程中不需要添加还原剂,有利于制备过程的绿色化。
技术领域
本发明属于催化材料制备领域,涉及一种采用雨生红球藻为还原模板剂制备碳铂空心球的方法。
背景技术
在能源资源紧缺的当下时代,如何高效的进行工业化物质转换已经成为一个重要的话题,工业化物质转化效率的提高意味着对能源资源的有效利用,也将对社会的可持续发展提供有力的支持。
高效的工业化物质转换离不开高效的催化剂,而高效催化剂的制备需要对其材质、组成和结构的精心设计。铂作为一种重要的贵金属材料,不仅具有良好的稳定性,而且在催化领域展现出无可比拟的优越性,在很多催化技术中都拥有最高的催化活性。因此尽管贵金属铂的资源有限且价格昂贵,但铂基催化剂仍然是目前最受关注、研究最多的一类催化剂。比如,铂基催化剂作为燃料电池的阳极催化剂和阴极催化剂均展现出优越的性能,而且铂基催化剂也在电解水的催化过程中表现出超凡的活性。目前,为了进一步提高铂的催化性能,研究人员将铂基催化剂的尺寸设计的更小、比表面积更大的纳米材料,比如纳米线、纳米管、纳米立方体与纳米花等,均可获得良好的催化性能。但是,具有小粒径、高比表面积的纳米级铂基催化剂易团聚,且其形貌、尺寸的控制需要严格的实验操作,不仅如此,由于纳米铂基催化剂的收集过程也相对复杂。
因此,很多研究工作都将铂负载到具有高比表面积的碳材料上,合成了比如活性炭/铂、碳纳米管/铂、石墨烯/铂、介孔碳/铂已经碳纤维/铂等多种复合材料,作为很多催化反应的催化剂均取得了良好的效果。采用生物材料为模板和前驱体合成具有高活性的催化剂体现出独特的优势,合成出的材料不仅尺寸均一且易收集,脱模之后还可以形成具有巨大比表面积的空心结构。红球藻是一种富含还原性虾青素的微生物,以其作为模板合成具有微纳米结构的铂基催化剂不仅可以体现出生物模板的优势,而且不必提供还原剂,合成过程简单环保,将为生物模板法合成具有微纳米结构的金属催化剂提供新的思路。
发明内容
本发明是要解决具有高比表面积铂的颗粒制备方法严格复杂、粒径不易控制等问题,而提供一种采用雨生红球藻为还原模板剂来制备粒径均匀碳铂空心球的方法。
本发明的一种以雨生红球藻为还原模板剂制备碳铂空心球的方法按以下步骤进行:
(1) 雨生红球藻的固定:通过减压过滤的方式将培养液中的雨生红球藻收集后采用蒸馏水与无水乙醇分别减压洗涤1~5分钟,然后加入到福尔马林溶液中浸泡10~120分钟,减压过滤并用蒸馏水减压洗涤1~5分钟,完成雨生红球藻的固定纯化,其中采用的雨生红球藻为红色无鞭毛的静细胞;
(2) 镀铂溶液的配制:将5.0~25.0 g/L的葡萄糖酸加入至由去离子水和丙酮组成的混合溶剂中,用氨水将pH值调制8.0~12.0后加入0.1~5.0 g/L的铂盐并搅拌均匀,制得镀铂溶液;
(3) 化学破壁雨生红球藻表面自生长铂:将经过步骤(1)处理之后的雨生红球藻放入步骤(2)配制的镀铂溶液中,在30~50℃条件下超声搅拌1~4小时使雨生红球藻表面自生长铂,然后减压过滤并用蒸馏水与无水乙醇分别减压洗涤1~5分钟,在雨生红球藻表面获得金属铂;
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