基于钴基复合材料的制备及其性能研究进展
2021-01-05谢叠鑫张先胜周威章星宇郭训盛黎广源陈萍华蒋华麟
谢叠鑫,张先胜,周威,章星宇,郭训盛,黎广源,陈萍华,蒋华麟
(南昌航空大学环境与化学工程学院,江西南昌,330063)
本文对钴基复合材料的制备方法及其研究进展进行了综述。
1 钴基复合材料的制备方法
Chongbei Wu 等[1]采用溶液沉积法和H2辅助还原法在200℃下制备了一种新型低贵金属负载的Pd/PD-ZIF-67 杂化催化剂。系统地优化了Pd负载和退火温度对NaBH4水解的影响。优化后的催化剂对碱化硼氢化钠的水解具有较高的催化活性,在25℃下,其比产氢率为20.61min-1mgPd-1、周转频率为495.0molmin-1molPd-1。Lei Li 等[2]通过“二氧化硅辅助” 策略制备了介孔钴@ 碳纳米板,在500°C、空速为6000h-1的条件下,复合材料上实现了近60%的NH3转化率,而在相同的反应条件下,直接热解法得到的钴@ 碳纳米复合材料只实现了约30%的NH3转化率。Shuaishuai Ding 等[3]使用ZIF-67 作为牺牲模板制备CN 载体,并通过负载PdNPs 获得Pd@CN 催化剂,转化率达95%左右,产率较高选择性约为95%,在回收实验中表现出良好的稳定性,当准备Pd@CN600 钯催化剂负载量为3.51%时,表现出相当的加氢活性和选择性。Aotian Gu 等[4]采用一种双溶剂法制备了核壳复合材料Ag/ZIF -8@ZIF -67, 当Ag/ZIF -8@ZIF-670.4用于催化还原4-NP,其转化频率和电离平衡常数分别达到5.611 和12.22×10-3,与Ag/ZIF-8 相比,Ag/ZIF-8@ZIF-670.4的催化 活性显著提高。Canggih Setya Budi 等[5]通过简单的湿法浸渍技术,在分级微孔双金属节点ZIF-Co/Zn 中支持非贵金属CuNPs,成功地合成了一种廉价的纳米催化剂,由CuNPs-ZIF-Co/Zn 载体相互作用、高比表面积、适当的Cu 负载和具有较高热稳定性和水解稳定性的可维持微孔骨架所形成的独特电子构型所决定的协同作用可能会提高Cu@ZIF-Co/Zn 的催化性能。Ying-Hua Zhou 等[6]采用双溶剂……
