[发明专利]一种Ag/rGO三明治结构纳米复合材料及其制备方法与应用在审
| 申请号: | 201710717452.5 | 申请日: | 2017-08-21 |
| 公开(公告)号: | CN107519869A | 公开(公告)日: | 2017-12-29 |
| 发明(设计)人: | 董可轶;刘颖婕;李漠 | 申请(专利权)人: | 董可轶;刘颖婕;李漠 |
| 主分类号: | B01J23/50 | 分类号: | B01J23/50;B01J37/16;C02F1/70;C07C213/02;C07C215/76;C02F101/38 |
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| 地址: | 北京市海淀区学*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 ag rgo 三明治 结构 纳米 复合材料 及其 制备 方法 应用 | ||
技术领域
本发明属于清洁可持续新型环境治理应用领域,特别涉及一种Ag/rGO三明治结构纳米复合材料及其化学催化应用。
背景技术
自二十世纪以来,随着科技的不断进步和发展,造成了一系列的后果,比如全球的污染和能源的危机。人类的繁衍和生存已受到严重的威胁,比如全球变暖,臭氧层破坏等等,然而潜在的威胁不止于此。所以保护和治理环境已成为各国的共同心声。化学污染作为环境污染中最严重问题,其严重破坏水资源、土壤和大气,然而一般处理污染方法包括:物理吸附法,化学氧化法等手段。虽然这些处理的方法对环境治理有一定的帮助意义,然而存在一定的弊端比如:效率低下,产生二次污染,适用范围较小或者是成本太高。因此开发出高效低能耗、将污染彻底清除的新技术一直成为研究者们探索的焦点。传统的催化剂通常情况下为贵金属催化剂,这些贵金属催化剂虽然表现出较为优良的催化活性,但是由于贵金属催化剂的可回收性低下,因此严重制约了其进一步发展和实际应用。
石墨烯作为一种易合成的导电高分子材料,可以通过机械剥离法,化学气相沉淀法,氧化-还原法等制备。同时其拥有高比表面积,强机械以及导电性能在在太阳能电池,光催化,以及制氢储氢方面得到了广泛的应用,其中主要是从对环境的影响方面着手。同时由于石墨烯高的比表面积以及其特殊性质,石墨烯可以作为一种良好吸附剂,研究表明:石墨烯对水中金属离子通过静电吸附作用对重金属具有较强吸附,同时对有机染料(如MO,MB)也表现出较强的吸附亲和力。但是由于石墨烯存在范德华力,使其容易发生团聚现象。
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种Ag/rGO三明治结构纳米复合材料及其化学催化领域。该Ag/rGO三明治结构纳米复合结构具有催化活性高、稳定性好等特点。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种Ag/rGO三明治结构纳米复合材料及其制备方法与应用。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:一种Ag/rGO三明治结构纳米复合材料,包括石墨烯片层结构,所述石墨烯片之间通过摻杂在石墨烯片层之间的银纳米颗粒进行粘结,所述银纳米颗粒与石墨烯片之间通过Ag-C键连接。
一种Ag/rGO三明治结构纳米复合材料的制备方法,步骤如下:
(1)将氧化石墨烯醛基化,将醛基化后的氧化石墨烯分散到去离子水中,获得浓度为0.5mg/ml的醛基化后的氧化石墨烯溶液;
(2)将步骤1获得的100ml 0.5mg/ml醛基化后的氧化石墨烯溶液与10ml 1*10-4mol/L银氨溶液按照体积比10:1混合,加入葡萄糖,在98℃、搅拌下,反应1h,使得银和石墨烯同时得到充分还原;
(3)将步骤2中反应得到的还原产物用乙醇清洗后并离心,真空干燥离心产物,得到Ag/rGO三明治结构纳米复合材料。
一种Ag/rGO三明治纳米复合材料在化学催化中的应用。该应用为将所述材料应用于化学催化4-NP。具体为:首先将10ml 5.0*10-4mol/L的4-NP溶液和10ml的0.1mol/LNaBH4混合均匀,然后加入3mg催化剂进行催化。
本发明的有益效果是:本发明Ag@rGO三明治纳米复合材料由AgNO3/GO通过葡萄糖同时还原银和石墨烯,使得银纳米颗粒摻杂与石墨烯片层结构之间,其中葡萄糖用作辅助还原剂,其中由于醛基的活性大,使Ag+首先与修饰醛基的氧化石墨烯上形成Ag晶种,由此形成了Ag-C化学键;葡萄糖的加入使Ag晶种增大同时将氧化石墨烯还原为石墨烯,由于贵金属的其粘结性得到产物三明治Ag@rGO纳米复合结构。同时还原氧化石墨烯作为良好的导体可以抑制电荷复合。作为非碳颗粒进入层中,石墨烯的层间距离将增加,导致层间范德华力减弱,导致层间范德华力减弱,从而降低团聚的可能性。同时,由于复合材料的三明治以及rGO高比面积大大提高对硝基苯酚的还原活性,其中银作为还原剂。
附图说明
图1是实施例1制备的Ag@rGO三明治纳米复合材料扫描电子显微镜图片(SEM)。
图2是实施例1制备Ag@rGO三明治纳米复合材料透射电子显微镜图片(TEM)。
图3是实施例1制备Ag@rGO三明治纳米复合材料的Ag纳米颗粒的粒径分布图片。
图4是实施例1制备Ag@rGO三明治纳米复合材料的EDX图像。
图5是实施例1制备Ag@rGO三明治纳米复合材料的XRD图像。
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