首页>产业 > 新材料 > > 正文

我科研团队开发单开口中空碳球合成新策略并进一步揭示空间限域效应

2022-05-07 09:33:01
来源:科技日报 作者:王健高 通讯员 刘佳 评论:0

  5月6日,记者从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,为了提高空腔的利用效率以及拓展中空碳材料的应用范围,中科院青岛能源所王光辉研究员联合浙江工业大学朱艺涵教授开发了一种聚乙二醇(PEG)分子辅助的策略合成单开口中空碳球(HCH),并进一步研究了其在有机染料分子吸附过程中的性能及空间限域效应,相关研究结果发表在《材料化学》(Chemistry of Materials)杂志上。该论文第一作者是青岛能源所的博士研究生于群,通讯作者是浙江工业大学的朱艺涵教授和青岛能源所的王光辉研究员。

  中空碳材料因其独特的空腔结构,高的比表面积及孔隙率等优点,在催化、吸附、储能和生物医学等领域有着广泛的应用前景。但是,中空碳材料的壳壁往往会阻碍大分子扩散,使空腔失去作用,极大限制了中空碳材料的性能及应用范围。

  据介绍,前期,王光辉研究员带领的多孔催化材料研究组成功制备了两种中空碳球纳米反应器:PdCu双金属纳米粒子封装于空心碳球内部的纳米反应器(PdCu@HCS)和负载于空心碳球外表面的纳米反应器(PdCu/HCS)。通过在一系列液相加氢反应中的对比,发现空间限域作用有利于提高小分子(例如:苯乙烯)的加氢反应速率,而对于2-乙烯萘,由于壳壁的限制作用会使反应速率降低,对于分子尺寸更大的9-乙烯蒽,壳壁微孔的存在会限制其进入空腔进行加氢反应。由此可见,中空碳壳层上的孔道尺寸对传质有显著的影响,对于与孔尺寸相近或更大的底物分子,空腔并不能起到富集或者存储等作用。

  基于上述对中空材料的认识,研究人员利用PEG分子在高温水热过程中与水分子的氢键作用力减弱,疏水性增强,在微乳界面起到反向破乳剂的作用,使得微乳模板的稳定性降低,最终成功合成单开口结构。通过改变PEG分子的大小,还可以合成完整中空结构(HCS)以及半碗结构(HCB)的碳材料。通过对比研究表明,在吸附大分子染料(例如:刚果红)的过程中,HCH较HCS和HCB具有更快的吸附速率和更高的吸附容量(HCH的吸附容量是HCS的4倍)。这一结果进一步证明了HCH的空间限域效应,在吸附大分子过程中产生富集作用。

不同结构中空碳球及吸附强化过程。于群供图

(责任编辑:韩梦晨)

相关阅读:

版权与免责声明:
①凡本站注明稿件来源为:中国高新技术产业导报、中国高新网、中高新传媒的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网授权使用作品的,被授权人应在授权范围内使用,并注明“来源:中国高新网、中高新传媒或者中国高新技术产业导报”。违反上述声明者 ,本网将追究其相关法律责任。
② 任何单位或个人认为本网站或本网站链接内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本网站书面反馈,并提供身份证明,权属证明及详细侵权情况证明,本网站在收到上述文件后,将会尽快移除被控侵权的内容或链接。
③如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。电话:010-68667266 电子邮件:dbrmt#chih.org (请将“#”换为“@”)
排行
  • 全部/
  • 本月

编辑推荐


扫描添加 中国高新技术产业导报

(数字报)

扫描添加 中国高新APP客户端
扫描添加 新浪微博
扫描添加 腾讯微信公众号