[发明专利]一种Au@Cu2 在审
申请号: | 202010922342.4 | 申请日: | 2020-09-04 |
公开(公告)号: | CN111974412A | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 姜雨虹;张小龙;刘洪波;李佳;高铭;吴彤;刘洋 | 申请(专利权)人: | 吉林师范大学 |
主分类号: | B01J23/89 | 分类号: | B01J23/89;B01J35/02;C02F1/30;C02F101/38 |
代理公司: | 合肥金律专利代理事务所(普通合伙) 34184 | 代理人: | 杨霞 |
地址: | 136000 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 au cu base sub | ||
1.一种Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述纳米材料包括Au@Cu2O纳米颗粒和负载在Au@Cu2O纳米颗粒表面的Ag纳米颗粒。
2.根据权利要求1所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述Au@Cu2O纳米颗粒的颗粒尺寸为50-130nm,所述纳米材料的颗粒尺寸为60-150nm。
3.根据权利要求1或2所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述纳米材料是通过在Au@Cu2O纳米颗粒表面进行硝酸银的还原反应得到。
4.根据权利要求3所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述“在Au@Cu2O纳米颗粒表面进行硝酸银的还原反应”具体包括:将Au@Cu2O纳米颗粒分散在水中,加入AgNO3溶液搅拌反应,即得到所述纳米材料;优选地,所述AgNO3溶液的浓度为0.001-0.01M,更优选地,AgNO3和Au@Cu2O纳米颗粒的摩尔质量比为(0.08-0.2)mmol:1g。
5.根据权利要求1-4任一项所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述Au@Cu2O纳米颗粒是通过将Au纳米颗粒与二价铜盐和水合肼进行反应得到;优选地,所述二价铜盐为硝酸铜。
6.根据权利要求5所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述“将Au纳米颗粒与二价铜盐和水合肼进行反应”具体包括:向硝酸铜的二价铜盐溶液中加入PVP混匀后,再加入Au纳米颗粒的溶胶,然后加入水合肼溶液搅拌反应,即得到所述Au@Cu2O纳米颗粒;优选地,硝酸铜与PVP的摩尔质量比为(0.1-1)mmol:1g,硝酸铜与Au纳米颗粒的摩尔比为(1000-3000):1,硝酸铜与水合肼的摩尔质量比为1mmol:(20-30)mg。
7.根据权利要求5或6所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述Au纳米颗粒是通过将氯金酸与柠檬酸三钠进行加热反应得到。
8.根据权利要求7所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料,其特征在于,所述“将氯金酸与柠檬酸三钠进行加热反应”具体包括:将氯金酸水溶液加热至沸腾,再加入柠檬酸钠溶液搅拌反应,即得到所述Au纳米颗粒;优选地,所述氯金酸水溶液的浓度为(2-4)×10-4mol/L。
9.一种光催化剂,其特征在于,其包括权利要求1-8任一项所述的Au@Cu2O-Ag纳米材料。
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