Designed synthesis and formation mechanism of CeO2hollow nanospheres and their facile functionalization with Au nanoparticles

奥斯特瓦尔德成熟 成核 硼氢化钠 纳米颗粒 盐酸 材料科学 化学工程 表面改性 氯化物 催化作用 金属 硼氢化 无机化学 纳米技术 化学 有机化学 冶金 工程类
作者
Wei Liu,Tian Deng,Lijun Feng,Anran Xie,Jingcai Zhang,Shuping Wang,Xiufang Liu,Yanzhao Yang,Jinxin Guo
出处
期刊:CrystEngComm [Royal Society of Chemistry]
卷期号:17 (26): 4850-4858 被引量:26
标识
DOI:10.1039/c5ce00569h
摘要

In this work, a facile one-step solvothermal method with the assistance of hydrochloric acid has been developed to prepare well-dispersed CeO2 hollow nanospheres with high surface areas. The effects of hydrochloric acid on the growth mechanism and the size distribution are investigated in detail. It is found that the hydrogen ions expedite the nucleation rate of the CeO2 nuclei in the nucleation course, while the chloride ions accelerate the Ostwald ripening in the acidic environment. Both the hydrogen ion (H+) and the chloride ion (Cl−) are confirmed to play a key role in the formation of hollow morphology. Based on our experiments, a HCl-assisted oxidation–nucleation with an Ostwald ripening process mechanism was proposed. Furthermore, Au nanoparticles with a size of 2.5–6 nm were uniformly deposited on the surface of the ceria support by a simplified reduction process with sodium borohydride (NaBH4). The synthesized Au/CeO2 nanospheres exhibit a higher catalytic activity in CO oxidation than pure ceria nanospheres due to the existence of different Au species (metallic Au0 and positively charged Auδ+) and the strengthened interfacial interactions between the Au NPs and the ceria support.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
勤恳藏花发布了新的文献求助10
刚刚
涵青夏发布了新的文献求助10
1秒前
苍紫发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
老魔发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
科目三的应助被典雅雅容采纳,获得10
4秒前
smile完成签到,获得积分10
4秒前
在水一方的应助被xuwen采纳,获得10
4秒前
kongchao008完成签到,获得积分10
4秒前
星星的梦发布了新的文献求助10
5秒前
积极问晴发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
Enigma_GEB的应助被qixingbao07126采纳,获得60
8秒前
9秒前
9秒前
10秒前
重要梦之发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
积极问晴发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
现实的秋凌完成签到,获得积分10
17秒前
初景发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
tctianna发布了新的文献求助10
18秒前
酷波er的应助被俊逸雁兰采纳,获得10
19秒前
19秒前
跳跃的滑板完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
阿飞完成签到,获得积分10
20秒前
整齐的山芙完成签到,获得积分10
20秒前
积极问晴发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
深情安青的应助被搞怪以莲采纳,获得10
20秒前
不想学习完成签到 ,获得积分10
21秒前
西瓜完成签到,获得积分10
21秒前
yy发布了新的文献求助10
23秒前
xuwen发布了新的文献求助10
24秒前
25秒前
重要梦之完成签到,获得积分10
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Deformation and Fracture of the Lumbar Vertebral End Plate 500
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7803664
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9337690
关于积分的说明 20487474
捐赠科研通 7395714
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3327220
关于科研通互助平台的介绍 2474296
邀请新用户注册赠送积分活动 2345412