مقالة منهجية

أسلوب توليف سريع للاتحاد الأفريقي و Pd أيروجيلس حزب العمال عن طريق الاختزال المباشر القائم على الحل

DOI:

10.3791/57875

يونيو 18, 2018

في هذه المقالة

ملخص

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

ويقدم أسلوب توليف الحد القائم على حل سريع ومباشر للحصول على أيروجيلس الاتحاد الأفريقي، والمشتريات، وحزب العمال.

الملخص

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

ويرد هنا، طريقة لتجميع الذهب البلاديوم والبلاتين أيروجيلس عن طريق تخفيض المستندة إلى حل مباشر وسريع. الجمع بين مختلف الأيونات المعدنية الخاملة السلائف مع وكلاء الحد في نتائج نسبة 1:1 (v/v) في تشكيل المعادن المواد الهلامية في غضون ثوان إلى دقيقة مقارنة بكثير أوقات أطول في توليف لتقنيات أخرى مثل سول-جيل. القيام بخطوة التخفيض في ميكروسينتريفوجي أنبوب أو أنابيب مخروطية صغيرة الحجم يسهل التنو المقترحة، النمو، التكثيف، والانصهار، ونموذج الموازنة لتكوين هلام، مع هندسة جل النهائي أصغر من حجم رد الفعل الأولى. يأخذ هذا الأسلوب تستفيد تطور غاز الهيدروجين قوية كمنتج ثانوي لفترة خطوة التخفيض، ونتيجة للتركيزات كاشف. يتم تحديد مساحة محددة موجوداً المذيبات مع المعاوقة الكهروكيميائية التحليل الطيفي وفولتاميتري دوري. وبعد الشطف وتجميد التجفيف، هو دراسة الهيكل وتستطي الناتجة مع فحص الميكروسكوب الإلكتروني وأشعة ديفراكتوميتري امتزاز غاز النيتروجين. التوليف أسلوب وتوصيف التقنيات نتيجة في ارتباط وثيق وتستطي الرباط الأحجام. يوضح هذا الأسلوب التجميعي للمعادن النبيلة أيروجيلس أن المساحة السطحية المحددة عالية كتل قد يتحقق مع اتباع نهج الحد السريع والمباشر.

المقدمة

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

مجموعة واسعة من تخزين الطاقة والتحويل، والحفز وتطبيقات الاستشعار تستفيد من النانو المعدنية ثلاثية الأبعاد التي تتيح التحكم في التفاعل الكيميائي، والنقل الجماعي خصائص1،2، 3،،من45. هذه النانو معدنية 3-الأبعاد كذلك تعزيز الموصلية وليونة وقابلية تطويع وقوامها8،9. دمج الأجهزة يستلزم أن تكون المواد ذاتها أو بالاقتران مع مواد الدعم. إدماج المواد النانوية على هياكل الدعم يوفر وسيلة للتقليل من المواد النشطة، ولكن قد تعاني من ضعف الامتزاز والتكتل في نهاية المطاف من خلال جهاز تشغيل10،11.

بينما هناك مجموعة متنوعة من أساليب توليف للتحكم في الشكل والحجم نانوحبيبات الفردية، تمكين النهج بعض السيطرة على المواد النانوية 3 الأبعاد المتجاورة12،،من1314. وتم تشكيل المعادن النبيلة النانو 3-الأبعاد من خلال الربط ديثيول من جسيمات نانوية مونوديسبيرسي وتشكيل سول-جل والتلاحم نانوحبيبات، والمواد المركبة، وسلاسل نانوسفيري وبيوتيمبلاتينج15،16 , 17 , 18-تتطلب العديد من هذه النهج توليف مرات بناء على أمر من أيام إلى أسابيع تسفر عن المواد المطلوبة. نانوفوامس المعادن النبيلة توليفها من الاختزال المباشر لحلول الملح السلائف قد أعدت مع مقياس توليف أسرع وأمر قصير المدى لمئات ميكرومتر في الطول، ولكن تتطلب الضغط من أجل تكامل الأجهزة الميكانيكية 19 , 20.

أولاً ذكرت كيستلر، أيروجيلس توفر طريقا توليف لتحقيق هياكل المليئة بالثغرات مع ارتفاع المساحات السطحية المحددة التي أوامر من حجم أقل كثافة من على معظم المواد نظرائه21،22،23 . توسيع هياكل ثلاثية الأبعاد إلى نطاق طول العيانية للمواد السائبة ويوفر ميزة على المجاميع نانوحبيبات أو نانوفوامس التي تتطلب مواد الدعم أو معالجة ميكانيكية. في حين أيروجيلس توفر طريقا توليف للتحكم المسامية وحجم الجسيمات ميزة، ومع ذلك، مدد مرات التوليف، وفي بعض الحالات استخدام وضع سقف لوكلاء أو رابط الجزيئات، الزيادات العامة تجهيز الخطوات والوقت.

هنا طريقة لتجميع الذهب البلاديوم والبلاتين أيروجيلس عن طريق تخفيض مباشر وسريع على أساس الحل هو عرض24. مقارنة النتائج نسبة (v/v) في تشكيل المعادن المواد الهلامية في غضون ثوان إلى دقيقة بكثير أوقات أطول في توليف لتقنيات أخرى مثل سول-جل أن الجمع بين مختلف الأيونات المعدنية الخاملة السلائف مع وكلاء الحد في 1:1. استخدام أنبوب ميكروسينتريفوجي أو صغر حجم الأنبوبة المخروطية يستفيد من تطور غاز الهيدروجين قوية كمنتج ثانوي لفترة خطوة التخفيض تيسير التنو المقترحة، النمو، التكثيف، الانصهار، ونموذج الموازنة لتكوين هلام. ارتباط وثيق بأحجام ميزة nanostructure وتستطي يتحدد بالمسح الضوئي المجهر الإلكتروني تحليل الصور وديفراكتوميتري الأشعة السينية، امتزاز غاز النيتروجين، المعاوقة الكهروكيميائية التحليل الطيفي وفولتاميتري دوري. يتم تحديد مساحة محددة موجوداً المذيبات مع المعاوقة الكهروكيميائية التحليل الطيفي وفولتاميتري دوري. يوضح هذا الأسلوب التجميعي للمعادن النبيلة أيروجيلس أن المساحة السطحية المحددة عالية كتل قد يتحقق مع اتباع نهج الحد السريع والمباشر.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

تنبيه: راجع جميع صحائف بيانات السلامة ذات الصلة (SDS) قبل الاستخدام. استخدام ممارسات السلامة المناسبة عند إجراء التفاعلات الكيميائية، لتشمل استخدام غطاء الدخان ومعدات الحماية الشخصية. تطور غاز الهيدروجين السريع يمكن أن يسبب ارتفاع الضغط في أنابيب رد فعل يسبب قبعات لموسيقى البوب والحلول للرش بها. ضمان أن رد فعل أنبوب قبعات يظل مفتوحاً كما هو محدد في البروتوكول.

1-إعداد جيل المعادن

  1. إعداد الحلول أيون معدني.
    1. إعداد 2 مل حلول م 0.1 من الأملاح التالية: حوكل4•3H2س وغ2بدكل4 في منزوع الماء. إعداد 2 مل من 0.1 م ك2شركة الاتصالات الباكستانية6 في 1:1 (v/v) المياه ومذيب الإيثانول. حلول قوة اهتزاز ودوامه للمساعدة في الحل الأملاح.
  2. إعداد الحلول الفلزي.
    1. إعداد 10 مل حلول م 0.1 من وكلاء الحد: برن ديميثيلاميني (دماب) ونابه4 (بورهيدريد الصوديوم).
  3. إعداد الاتحاد الأفريقي والهلام.
    1. "الماصة؛" 0.5 مل من 0.1 م حوكل4•3H2س الحل في أنبوب ميكروسينتريفوجي 1.7 مل أو مل 2.0. قوة "الماصة؛" 0.5 مل دماب في أنبوب ميكروسينتريفوجي مع حل الذهب لضمان مزيج سريع لحلول الملح والفلزي. بمجرد الحلول مختلطة، وضع أنبوب ميكروسينتريفوجي عمودياً في رف أنبوب مع غطاء أنبوب مفتوحة.
      ملاحظة: إذا تم ترك غطاء أنبوب مغلق، الهيدروجين تطور الغاز سوف يسبب الضغط داخل قوة عملية النداءات الموحدة لفتح البوب ويحتمل أن رش الخليط الحد.
  4. إعداد Pd الهلام.
    1. "الماصة؛" 0.5 مل من 0.1 م غ2بدكل4 الحل في أنبوب ميكروسينتريفوجي 1.7 مل أو مل 2.0. قوة "الماصة؛" 0.5 مل من نأبه4 في أنبوب ميكروسينتريفوجي مع الحل البلاديوم. فتح مكان الأنبوب ميكروسينتريفوجي رأسياً على حامل أنبوب مع غطاء الأنبوبة.
  5. إعداد Pt الهلام.
    1. "الماصة؛" 0.5 مل من 0.1 م ك2حل6 شركة الاتصالات الباكستانية في أنبوب ميكروسينتريفوجي 1.7 مل أو مل 2.0. قوة "الماصة؛" 0.5 مل دماب في أنبوب ميكروسينتريفوجي مع حل البلاتين. فتح مكان الأنبوب ميكروسينتريفوجي رأسياً على حامل أنبوب مع غطاء الأنبوبة.
  6. انعكاس الأنبوبة.
    1. في حوالي 5 دقائق، كاب الأنابيب ميكروسينتريفوجي وعكس 3-5 مرات بلطف للمساعدة في اندماج الجسيمات المعدنية ليست جزءا من جل معدنية. ضمان أن قبعات الأنبوبة على الفور أزم بعد عكس أنابيب، واستبدال أنابيب في حامل للحفاظ على اتجاه عمودي للأنبوب.
  7. الموازنة.
    1. في حين تشكل المواد الهلامية الاتحاد الأفريقي، والمشتريات، وحزب العمال في البداية في غضون دقائق، ترك الجل الوليدة في حل الفلزي ح 3 – 6 للسماح للحد الكامل من الأيونات المعدنية وتدنية الطاقة الحرة السطحية تحدث.
      ملاحظة: تحتل المواد الهلامية معدنية حجم أصغر من حجم الأولى حل أيون وعامل تخفيض المعادن المختلطة. بعض انكماش حجم طفيفة إضافية قد لاحظ خلال فترة الموازنة، وهو أكثر وضوحاً بالنسبة للمواد الهلامية الذهب ويعتقد أن سبب Ostwald إنضاج25.
  8. هلام الشطف.
    1. للاتحاد الأفريقي، والمشتريات، وحزب العمال الجل بعد فترة الموازنة، إزالة الزائدة الفلزي الحل، ولكن ترك ما يكفي حجم الحل حتى يظل جل المعدنية المغمورة. ضمان أن غضروف الحل لا يأتي على اتصال مع هلام معدنية.
      ملاحظة: على الرغم من أن المعدن الهلامية مستقرة بما يكفي لنقل بين الحلول مع ملعقة، شعرية قوات الواجب الاتصال مع غضروف حل سوف تشوه وأن ضغط المواد الهلامية أدى إلى زيادة في كثافة وتستطي الختامي. وهذا يتطلب بقاء بعض الحلول الفلزي في الأنبوب مع هلام المغمورة عندما نقل إلى منزوع الماء.
    2. ببطء "الماصة؛" المياه إلى الأعلى من الأنابيب ميكروسينتريفوجي رد فعل. غمر أنبوب ميكروسينتريفوجي في أنبوب 50 مل مخروطية الشكل كامل للمياه. والسماح الهلام الشريحة من أنبوب ميكروسينتريفوجي.
    3. ترك الجل في المياه ح 24، ويحل محل الماء في ح 12. ليس للسماح غضروف سائل تأتي في اتصال مع الهلام.

2-الكهروكيميائية المساحة السطحية (اكسى) توصيف المواد الهلامية معدنية الرطب

ملاحظة: يتم توصيف الكهروكيميائية في الرطب الجل المعدنية قبل إجراء تجميد التجفيف. اكسى الناتجة من ثم تقديراً لسطح هيكل وتستطي الختامي. النيتروجين بالامتزاز قياسات تستخدم لتقدير مساحة أيروجيلس المجفف.

  1. صرف المذيبات.
    1. إزالة جزء كبير من المياه من الاتحاد الأفريقي، Pd، وحزب العمال شطف حلول ممكنة وضمان أن غضروف السائل لا يأتي على اتصال بالجل.
    2. إضافة 50 مل, 0.5 م بوكل للأنابيب المخروطية بغية تبادل المياه مع دعم الكهرباء داخل المسام هلام. اترك المواد الهلامية في حل بوكل عن 24 ساعة.
  2. إعداد قطب العمل.
    1. معطف قطب كهربائي سلك البلاتين 1 مم مع غير المتفاعلة الطلاء باستخدام فرشاة غرامة أو أي جهاز طلب ترك طول 4-5 مم من الحافة سلك مكشوف.
    2. السماح للطلاء ليجف مدة 20 دقيقة.
    3. تطبيق المعاطف اثنين على الأقل من الطلاء.
  3. إنشاء خلية 3-القطب.
    1. استخدام هيكل خلية 3-قطب كهربائي مع Ag/AgCl (م 3 المشبعة) المراجع القطب، وحزب العمال قطرها 0.5 ملم قطب عداد مساعدة أسلاك، ومسرى العامل مطلي ورنيش.
    2. قطع أنبوب بلاستيكي 50 مل مخروطية في نصف واستخدامها كقنينة الكهروكيميائية.
    3. اتصل الهلام مع مسرى العامل بإحدى طريقتين: 1) مخوزق هلام، أو الوضع 2) الاتصال.
      1. و يعمل القطب-جل مخوزق.
        1. مع الجل في الجزء السفلي من الأنبوبة المخروطية معدلة 50 مل، بلطف إدراج مسرى المطلية باللك في الهلام.
          ملاحظة: الأسلوب مخوزق جل يثبت أكثر فعالية مع الاتحاد الأفريقي الهلام، بينما Pd وحزب العمال والهلام الكسر أكثر تواترا عند الإدراج القطب.
      2. العامل الكهربائي-اتصل بالوضع.
        1. إدراج مسرى العامل مطلي ورنيش في الأنبوبة المخروطية على طول السطح الداخلي وبقية هلام معدنية على رأس السلك حزب العمال المعرضين القطب العامل.
  4. المعاوقة الكهروكيميائية التحليل الطيفي (EIS).
    1. أداء بوتينتيوستاتيك بفحص نظام المعلومات البيئية مع الترددات بين 100 ميجاهرتز و 1 ميغاهرتز باستخدام موجه جيبية سعة أم 10. في حالة حدوث الفيضانات الحالية، استخدم جالفانوستاتيك نظام المعلومات البيئية مع نفس النطاق الترددي، وموجه جيبية سعة mA 100-200.
  5. تحديد مساحة السطح الكهروكيميائية (اكسى) من البيانات البيئية.
    1. ل Z "، المكون التخيلي لمقاومة، في نظام المعلومات البيئية أدنى تردد و 1 ميجا هرتز، وقسمة كتلة العينة، m، تستخدم المعادلة التالية لتحديد السعة المحددة، جس:
      ج س = 1/(2πق أ "م) (1)
      ملاحظة: نظراً لأن يتحدد في اكسى من أ جل رطب قبل تجميد التجفيف في الخطوة 3 أدناه، تحديد الكتلة بافتراض كل من الأيونات المعدنية في حل تنخفض بشكل الهلام. وبناء على هذا الافتراض، سيؤدي أي العائد الفعلي أقل من 100% في التقليل من شأن جس.
  6. دوري فولتاميتري (CV).
    1. استخدام معدلات المسح الضوئي من 100 و 75، 50، 25، 10، 5 و 1 mV/s للقياسات السيرة الذاتية. استخدام نطاقات الجهد من-0.2 إلى 0.2 الخامس (مقابل Ag/AgCl) للمواد الهلامية الاتحاد الأفريقي، وحدد 0.1 إلى 0.4 V للهلام Pd وحزب العمال لتجنب الامتزاز امتزاز الهيدروجين، والأكسدة والاختزال من المعادن.
  7. تحديد مساحة السطح الكهروكيميائية (اكسى) من بيانات السيرة الذاتية.
    1. استخدام أبطأ معدل مسح السيرة الذاتية أم 1/s، وحساب السعة المحددة بالمعادلة:
      ج س = (∫ivdv)/(2μمΔالخامس) (2)
      ملاحظة: هنا الأول و الخامس هي الحالية والمحتملة في مسح السيرة الذاتية (ألف والخامس) ومعدل المسح هو μ (V/s)، وهو كتلة من الجل م (ز) و ΔV هو الإطار المحتملة للتفريغ (مقابل Ag/AgCl).

3-وتستطي إعداد وتحديد خصائصها.

  1. إزالة ماء الشطف منزوع للهلام الاتحاد الأفريقي، والمشتريات، وحزب العمال في خطوة 1.8 وضمان أن غضروف المياه لا تأتي على اتصال مع المواد الهلامية معدنية.
  2. مكان المواد الهلامية في ثلاجة-80 درجة مئوية لا تقل عن 30 دقيقة نقل المعادن المجمدة الهلام إلى تجميد مجفف مع ضغط تعيين نقطة من 4 السلطة الفلسطينية أو أقل.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

إضافة معدنية أيون الفلزي الحلول معا نتائج وفي الحلول مباشرة تحول لون أسود داكن مع تطور غاز نشطة. ملاحظة التقدم رد فعل تشير إلى إليه تشكيل جل المقترح المبين في الشكل 1. تكوين هلام العائدات من خلال خمس خطوات من نويات 1) نانوحبيبات 2)، 3) التكثيف، 4) الانصهار، والنمو 5) الموازنة. ويلاحظ الخطوات الأربع الأولى التي تحدث خلال الدقائق القليلة الأولى من رد فعل، مع الموازنة إجراءات الخطوة الخامسة خلال ح 3-6 بينما لا يزال في الحل الفلزي الهلام، ويستمر أثناء شطف المياه....

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

الأسلوب التجميعي وتستطي المعادن النبيلة قدم هنا النتائج في تشكيل كتل المساحة السطحية المسامية عالية، وأن تكون قابلة للمقارنة لتقنيات التوليف أبطأ السريع. الحل أيون معدني 1:1 (v/v) لعامل تخفيض نسبة الحل حاسم في تيسير نموذج تكوين هلام المقترحة. بمثابة عامل تخفيض ثانوي تطور غاز الهيدروجين السريع كمنتج ثانوي لتخفيض الكهروكيميائية من الأيونات المعدنية ويسهل التكثيف، والانصهار المتزايدة جسيمات نانوية أثناء تكوين هلام. اختيار تركيبات الأمثل من أنواع أيون معدني وعوامل تخفيض مهم أيضا نظراً لأن العديد من تركيبات التوليف في

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

الكتاب ليس لها علاقة بالكشف عن.

شكر وتقدير

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

الكتاب ممتنون ستيفن شتاينر في "تكنولوجيات وتستطي" للإلهام والرؤى الفنية، والدكتور تشو ديرين في الجيش البحوث مختبر الاستشعار والالكترون أجهزة المديرية، الدكتور كريستوفر هينز في "بحوث التسليح"، التنمية ومركز الهندسة والجيش الأمريكي رديكوم-وروندا، والدكتور ستيفن بارتولوتشي في "مختبرات بينيت جيش الولايات المتحدة" لما قدمته من المساعدة. وأيد هذا العمل بمنحه "صندوق بحوث التنمية كلية" من الأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة، ويست بوينت.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
HAuCl4Ÿ & 3H2سيغما ألدريتش16961-25-4
Na2PdCl4Sigma-Aldrich13820-40-1
K2PtCl6Sigma-Aldrich16921-30-5
Pd(NH3)4Cl2Sigma-Aldrich13933-31-8
K2PtCl4Sigma-Aldrich10025-99-7
Pt (NH3)4Cl2Ÿ & H2OSigma-Aldrich13933-31-8
ثنائي ميثيل أمين بوران (DMAB)Sigma-Aldrich74-94-2
NaBH4Sigma-Aldrich16940-66-2
NaH2PO2Ÿ & H2< / sub>OSigma-Aldrich10039-56-2
الإيثانولسيجما-ألدريتش792780
أنابيب الطرد المركزي الدقيقة ذات الغطاء المفاجئ ، 2.0 ملكول بارمرUX-06333-70
أنابيب الطرد المركزي الدقيقة ذات الغطاء المفاجئ ، 1.7 ملكول بارمرUX-06333-60
أنابيب الطرد المركزي المخروطية 15 ملStellar ScientificT15-101   ؛
القطب المرجعي Ag / AgClBASiMF-2052
Pt قطب سلكيBASiMF-4130
Miccrostop ورنيشتوبر القسم الكيميائيNA
PotentiostatBiologic-USAVMP-3التحليل الكهروكيميائي-EIS ،
مجفف التجميدCV Labconcoالمنطقة الحرة 2.5 لترتجفيف تجميد Airgel
XRDPanAlyticalEmpyreanقياس حيود الأشعة السينية
محلل السطح والمسامQuantachromeNOVA 4000eامتصاص غاز النيتروجين
ImageJ ، برنامج تحليل الصورالمعهد الوطني للصحةNASEM تحليل الصور

المراجع

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Rolison, D. Catalytic Nanoarchitectures-the Importance of Nothing and the Unimportance of Periodicity. Science. 299, 1698-1701 (2003).
  2. Wei, T., Chen, C., Chang, K., Lu, S., Hu, C. Cobalt Oxide Aerogels of Ideal Supercapacitive Properties Prepared with an Epoxide Synthetic Route. Chemistry of Materials. 21, 3228-3233 (2009).
  3. Anderson, M., Morris, C., Stroud, R., Merzbacher, C., Rolison, D. Colloidal Gold Aerogels: Preparation, Properties, and Characterization. Langmuir. 15, 674-681 (1999).
  4. Gaponik, N., Herrmann, A., Eychmuller, A. Colloidal Nanocrystal-Based Gels and Aerogels: Material Aspects and Application Perspectives. Journal of Physical Chemistry Letters. 3, 8-17 (2012).
  5. Olsson, R., et al. Making flexible magnetic aerogels and stiff magnetic nanopaper using cellulose nanofibrils as templates. Nature Nanotechnology. 5, 584-588 (2010).
  6. Anderson, M., Morris, C., Stroud, R., Merzbacher, C., Rolison, D. Colloidal Gold Aerogels: Preparation, Properties, and Characterization. Langmuir. 15, 674-681 (1999).
  7. Gaponik, N., Herrmann, A., Eychmuller, A. Colloidal Nanocrystal-Based Gels and Aerogels: Material Aspects and Application Perspectives. Journal of Physical Chemistry Letters. 3, 8-17 (2012).
  8. Hodge, A., Hayes, J., Cao, J., Biener, J., Hamza, A. Characterization and Mechanical Behavior of Nanoporous Gold. Advanced Engineering Materials. 8, 853-857 (2006).
  9. Hodge, A., et al. Scaling equation for yield strength of nanoporous open-cell foams. Acta Materialia. 55, 1343-1349 (2007).
  10. Ambrosi, A., Chua, C., Bonanni, A., Pumera, M. Electrochemistry of Graphene and Related Materials. Chemical Reviews. 114, 7150-7188 (2014).
  11. Maillard, F., et al. Influence of particle agglomeration on the catalytic activity of carbon-supported Pt nanoparticles in CO monolayer oxidation. Physical Chemistry Chemical Physics. 7, 385-393 (2005).
  12. Zhao, P., Li, N., Astruc, D. State of the art in gold nanoparticle synthesis. Coordination Chemistry Reviews. 257, 638-665 (2013).
  13. Wen, D., et al. Controlling the Growth of Palladium Aerogels with High-Performance toward Bioelectrocatalytic Oxidation of Glucose. Journal of American Chemical Society. 136, 2727-2730 (2014).
  14. Jana, N., Gearheart, L., Murphy, C. Seed-Mediated Growth Approach for Shape-Controlled Synthesis of Spheroidal and Rod-like Gold Nanoparticles Using a Surfactant Template. Advanced Materials. 13, 1389-1392 (2001).
  15. Ding, Y., Chen, M., Erlebacher, J. Metallic Mesoporous Nanocomposites for Electrocatalysis. Journal of American Chemical Society. 126, 6876-6877 (2004).
  16. Liu, W., et al. High-Performance Electrocatalysis on Palladium Aerogels. Angewandte Chemie. International Edition. 51, 5743-5747 (2012).
  17. Herrmann, A., et al. Multimetallic Aerogels by Template-Free Self-Assembly of Au, Ag, Pt, and Pd Nanoparticles. Chemistry of Materials. 26, 1074-1083 (2014).
  18. Ameen, K., Rajasekharan, T., Rajasekharan, M. Grain size dependence of physico-optical properties of nanometallic silver in silica aerogel matrix. Journal of Non-Crystalline Solids. 352, 737-746 (2006).
  19. Qin, G., et al. A Facile and Template-Free Method to Prepare Mesoporous Gold Sponge and Its Pore Size Control. Journal of Physical Chemistry C. 112, 10352-10358 (2008).
  20. Krishna, K., Sandeep, C., Philip, R., Eswaramoorthy, M. Mixing Does the Magic: A Rapid Synthesis of High Surface Area Noble Metal Nanosponges Showing Broadband Nonlinear Optical Response. ACS Nanotechnology. 5, 2681-2688 (2010).
  21. Kistler, S. Coherent Expanded Aerogels and Jellies. Nature. 127, 741-741 (1931).
  22. Du, A., Zhou, B., Zhang, Z., Shen, J. A Special Material or a New State of Matter: A Review and Reconsideration of the Aerogel. Materials. 6, 941-968 (2013).
  23. Tappan, B., Steiner, S., Luther, E. Nanoporous Metal Foams. Angewandte Chemie. International Edition. 49, 4544-4565 (2010).
  24. Burpo, F., et al. Direct solution-based reduction synthesis of Au, Pd, and Pt aerogels. Journal of Materials Research. 32, 4153-4165 (2017).
  25. Ostwald, W. Blocking of Ostwald ripening allowing long-term stabilization. PhysicalChemistry. 37, 385(1901).
  26. Wang, S., Tseng, W. Aggregate structure and crystallite size of platinum nanoparticles synthesized by ethanol reduction. Journal of Nanoparticle Research. 11, 947-953 (2009).
  27. Schneider, C., Rasband, W., Eliceiri, K. NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. Nature Methods. 9, 671-675 (2012).
  28. Thommes, M., et al. Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry. 87, 1051-1069 (2015).
  29. Barrett, E., Joyner, L., Halenda, P. The Determination of Pore Volume and Area Distributions in Porous Substances. I. Computations from Nitrogen Isotherms. Journal of the American Chemical Society. 73, 373-380 (1951).
  30. Brunauer, B., Emmett, P., Teller, P. Adsorption of Gases in Multimolecular Layers. Journal of the American Chemical Society. 60, 309-319 (1938).
  31. Herrmann, A., et al. Multimetallic Aerogels by Template-Free Self-Assembly of Au, Ag, Pt, and Pd Nanoparticles. Chemistry of Materials. 26, 1074-1083 (2014).
  32. Kornyshev, A., Irbakh, M. Double-layer capacitance on a rough metal surface. Physical Review E. 53, 6192-6199 (1996).
  33. Bisquert, J. Influence of the boundaries in the impedance of porous film electrodes. Physical Chemistry Chemical Physics. 2, 4185-4192 (2000).
  34. Bisquert, J. Theory of the Impedance of Electron Diffusion and Recombination in a Thin Layer. Journal of Physical Chemistry B. 106, 325-333 (2002).
  35. Lu, K., Yuan, L., Xin, X., Xu, Y. Hybridization of graphene oxide with commercial graphene for constructing 3D metal-free aerogel with enhanced photocatalysis. Applied Catalysis B. 226, 16-22 (2018).
  36. Nystron, G., Roder, L., Fernandez-Ronco, M., Mezzenga, R. Amyloid Templated Organic Inorganic Hybrid Aerogels. Advanced Functional Materials. , 1703609-1703620 (2017).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه

طلب إذن

الوسوم

مقالات ذات صلة