【摘 要】
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贵金属具有独特的稳定性、选择性、高表面积特性和优异的结构在众多催化剂中脱颖而出,赢得了在催化剂行业的普遍关注,广泛应用于汽车尾气处理、化肥合成、精细化工、石油冶炼等诸多领域。大量的研究已实现将贵金属纳米粒子均匀分散在稳定剂上以及选择合适载体以稳定金属纳米颗粒,如将Pd负载在Al_2O_3上后其催化效果要比要Pd的催化效果更好。本论文中以聚乙烯醇(PVA)基体,炔丙胺为炔基源,氨基甲酸为改性剂,M(
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贵金属具有独特的稳定性、选择性、高表面积特性和优异的结构在众多催化剂中脱颖而出,赢得了在催化剂行业的普遍关注,广泛应用于汽车尾气处理、化肥合成、精细化工、石油冶炼等诸多领域。大量的研究已实现将贵金属纳米粒子均匀分散在稳定剂上以及选择合适载体以稳定金属纳米颗粒,如将Pd负载在Al2O3上后其催化效果要比要Pd的催化效果更好。本论文中以聚乙烯醇(PVA)基体,炔丙胺为炔基源,氨基甲酸为改性剂,M(M=Pd,Pt,Au)为催化粒子,采用改性接枝与共混的方法,炔基化PVA@M催化剂。利用红外、核磁共振仪、高分辨透射电子显微镜对其接枝结构、纳米颗粒微球形貌进行表征,结果表明:炔基官能团接枝度为52%,说明PVA成功炔基化。Pd和Au纳米颗粒形貌为球形,呈均一分布,Pt则分布稀疏。其中Pd纳米颗粒主要在3-7nm之间,平均粒径为5.01nm;Pt纳米颗粒粒径主要分布在2-5nm之间,平均粒径为3.58nm;Au纳米颗粒主要分布在2-6nm之间,平均粒径为4.22nm。将炔基化PVA@M用于催化4-硝基苯酚还原来研究其催化性能,实验结果表明:炔基化PVA@M在催化4-硝基苯酚还原反应中并未展现出较高的催化活性,引入石墨烯、MXene、多壁碳纳米管三种碳类材料载体对其进行优化后,得到性能优异的“炔基化PVA@M/MWCNT”负载型催化剂。再从不同催化剂用量、不同pH值、循环利用等方面评价炔基化PVA@M/MWCNT催化4-硝基苯酚还原的性能。实验研究结果表明:炔基化PVA@M/MWCNT中,炔基化PVA@Pd/MWCNT的催化性能最好,在酸性条件下更有利于反应的进行。
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