26 面体Cu2O/Cu 复合材料的制备以及催化性能研究
2021-12-23李璐
李 璐
(宝鸡职业技术学院 生物与建筑工程学院,陕西 宝鸡721013)
引 言
由于天然酶在温和条件下的高选择性及高效性,在医药、化工、食品加工、农业等领域具有重要的实际应用价值。然而,天然酶纯化耗时,储存成本高昂,易失活、变质等缺点[1~3],限制了其实际应用。因此,制备稳定高效的天然酶替代材料一直是学者们关注的重要领域。Gao 等[4]发现Fe3O4纳米颗粒具有类似于在自然界中发现的过氧化物酶模拟活性,利用从H2O2中产生·OH 自由基来进行各种氧化反应。从那时起,纳米过氧化物酶模拟物就越来越受到人们的关注,这些无机纳米结构与天然酶相比,具有良好的催化活性和较高的稳定性,易于合成,且成本较低[2,5~8]。贵金属如Au[2,9,10]和Pt[6,11]纳米颗粒表现出明显的类过氧化物酶性能。近年来的研究表明,成本更低的过渡金属化合物,如CuO[1,12,13]、Cu2O[14,15]也具备类过氧化物酶活性,但催化性能并不高。因此,在本研究中,我们利用的一种合成路线简单,还原反应成本低廉,成功地制备了26 面体Cu2O/Cu 复合材料,有效地提高了材料的类过氧化物酶催化性能。
1 实验部分
1.1 试剂与仪器
乙酸铜、氢氧化钠、葡萄糖、水合肼、双氧水(30 wt%)、甲基橙(MO)对苯二甲酸,以上试剂均为分析纯。
采用以下仪器对样品进行系统表征:D8 Advance 型X 射线粉末衍射仪(XRD),德国布鲁克公司;SU8010 型高分辨冷场发射扫描电子显微镜(SEM),日本日立公司;U-3900 型紫外-可见分光光度计,日本日立公司;RF-5301PC 荧光分光光度计,日本岛津公司。
1.2 样品制备
1.2.1 26 面体Cu2O 材料的制备
将1.5g 乙酸铜加入到40mL 超纯水中,在70℃水浴条件下500rpm 搅拌2min。……
