Au@沸石咪唑骨架-8复合材料的制备和性能研究

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各向异性的金纳米粒子具有独特的物理、化学性质以及生物相容性,并能应用到多种应用领域。为防止金纳米粒子团聚而导致寿命变短和性能降低,将其与金属有机框架(MOFs)复合,同时可增加金纳米粒子的反应选择性和抗中毒性。本文先采用无晶种法制备三角形Au纳米片,再用MOFs后合成法使沸石咪唑骨架-8(ZIF-8)在Au纳米片上外延生长,制备Au@ZIF-8复合材料,研究所得复合材料的结构和性能。结果表明,根据优化的材料制备工艺,可控制形貌制备三角形Au纳米片为核的复合材料。与Au纳米片相比,Au@ZIF-8复合材料在紫外区对光的吸收性能较好,而在可见光区吸收较弱。该复合材料在500℃内的热稳定性良好。Au纳米片对硼氢化钠(NaBH4)作还原剂的4-NP还原反应有催化活性,在55min左右,反应基本完成,而Au@ZIF-8复合材料的催化活性受到影响,80min仅能使约1/4的对硝基苯酚发生反应。用简单的溶液法,以Au纳米片为核,还原硝酸银,制备Au@Ag核壳结构材料;再用MOFs后合成法,制备Au@Ag@ZIF-8复合材料。结果表明,根据优化的材料制备工艺,可控制制备Au@Ag为核的复合材料。Au@Ag对可见光有较好的吸收,在紫外光区325nm处几乎对光无吸收。Au@Ag@ZIF-8在200-800nm波长范围对光吸收均比Au@Ag强,且在紫外光区有较高吸光度。Au@Ag@ZIF-8在550℃内的热稳定性较好,且略高于Au@ZIF-8。Au@Ag对NaBH4作还原剂的4-NP还原反应有较好的催化活性,10min左右即可使对硝基苯酚还原反应结束,而Au@Ag@ZIF-8复合材料的催化活性受到影响,且催化效果与Au@ZIF-8复合材料类似。图18表4参80
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