聚乙烯醇(PVA) 负载Pd纳米粒子红外光谱图
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聚乙烯醇(PVA) 负载Pd纳米粒子红外光谱图
研究了钯催化剂催化甘油氧化羰化反应,发现商用Pd/C催化剂在NaI的存在下可以的催化甘油氧化羰化碳酸甘油酯。同时,我们对可能影响催化剂活性的一些因素进行考察,如催化剂的类型、溶剂、助剂、反应温度、反应压力、反应时间等。终确定反应条件为:以N,N-二甲基乙酰胺做溶剂,NaI做助剂,总压为5MPa(Pco:Po2=2:1),反应温度140℃,反应时间为2h,实现甘油的转化率(82.2%),碳酸甘油酯的选择性(99%)及催化剂的TOF值为900h-1。反应过程中,活性的Pd颗粒通过溶剂作用从碳载体上脱落下来,当反应结束后Pd颗粒又通过再沉积作用稳定的吸附在碳载体上,Pd的溶解和再沉积作用是反应体系催化性的关键。该催化剂能够实现4次再利用,催化活性稍有降低。同时利用XRD、TEM、XPS、AAS、BET等表征手段对反应前后的催化剂进行表征分析,并初步提出甘油氧化羰化碳酸甘油酯的反应机理。 另外,还采用胶体-沉积法制备了尺寸分布窄、分散的纳米Pd溶胶并将其负载在金属氧化物上制成负载型纳米Pd催化剂,并讨论该催化体系下碳酸甘油酯的影响因素。具体研究结果如下: 1.考察温度、?;ぜ痢⒈;ぜ劣昧慷訮d纳米粒子尺寸大小的影响,确定在冰浴下、以聚乙烯醇(PVA)为?;ぜ?、当Pd/PVA=1:2mg mg-1时为Pd溶胶制备的条件。 2.将粒径在2.5nm左右的Pd溶胶按1wt%的负载量分别负载在五种不同金属氧化物载体上(CeO2、TiO2、SiO2、ZnO、Nb2O5),借助XRD、TEM、BET、 AAS等表征技术
ROS/GSH响应的二氧化硅/四氧化三铁无机纳米颗粒载体
PH/ROS响应Fe3O4磁性纳米颗粒
PH/ROS响应SIO2二氧化硅纳米颗粒
PH/ROS/GSH响应型纳米金棒颗粒
盐酸阿霉素修饰四氧化三铁磁性纳米颗粒 DOX@Fe3O4
白藜芦醇/姜黄素修饰四氧化三铁磁性颗粒
十羟基喜树碱修饰的四氧化三铁纳米颗粒
盐酸阿霉素修饰二氧化硅纳米颗粒 DOX@SiO2
十羟基喜树碱修饰介孔硅纳米颗粒
盐酸阿霉素修饰纳米金颗粒DOX@AuNPs
光敏剂修饰二氧化硅
亚甲基蓝负载二氧化硅
中空介孔二氧化硅
实心介孔二氧化硅
荧光性聚膦腈纳米包裹/光敏剂
中空荧光性聚膦腈纳米包裹和光敏剂
二硫化钨纳米颗粒
纳米金壳包裹四氧化三铁磁性纳米颗粒
多肽-PEG-四氧化三铁磁性纳米颗粒
介孔二氧化硅包功能化碳纳米管
氨基修饰的碳纳米管
羧基功能化碳纳米管
马来酰亚胺功能化碳纳米管
修饰碳纳米管
PEG修饰碳纳米管
金负载碳纳米管 Au@MWCNT
碳纳米管负载纳米TiO2复合材料
聚丙烯/多壁碳纳米管(PP/MWNTs)复合材料
β-cyclodextrin/MWNTs β环糊精修饰碳纳米管CD@ MWNTs
DIB-PEG-NH2二氨基聚氧乙烯-聚乙二醇-氨基
Polyurethane-PEG-NH2, PU-PEG-NH2二氨基聚氧乙烯-聚乙二醇-氨基
PEG-DMA二甲基丙烯酸酯-聚乙二醇
DSPE-PEG-FPBA
PLAF-b-PEG-b-PLAF
RGD-PEG-NH2
甘草次酸修饰的壳聚糖(CTS-GA)
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