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Green fabrication of high-performance silver nanoparticles/reduced Ti3C2T x MXene nanocomposite catalyst for 4-nitrophenol reduction

催化作用 材料科学 纳米复合材料 4-硝基苯酚 MXenes公司 银纳米粒子 制作 复合数 电子转移 纳米颗粒 化学工程 选择性催化还原 还原剂 纳米技术 过渡金属 复合材料 光化学 化学 有机化学 医学 替代医学 病理 工程类
作者
Wei Peng,Wenkui Zhao,Peicheng Jiang,Jie Yao,Bin Le,Lei Song,Chang Peng,Shu Chen
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:35 (9): 095704-095704 被引量:1
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ad115f
摘要

Abstract The outstanding electrical conductivity of transition metal carbides Ti 3 C 2 T x (MXene) makes it as an excellent electron transfer medium for fabrication of efficient catalysts. However, the poor stability of MXene may restrict its application. Herein, a novel silver nanoparticles/reduced MXene nanocomposite (AgNPs/rMXene) catalyst was prepared by using L-arginine (L-Arg) as a green reducing agent. In the AgNPs/rMXene catalyst, the silver nanoparticles (AgNPs) and reduced MXene (rMXene) acted as catalytic active species and electron transfer medium, respectively. The composite catalyst exhibited superior catalytic activity in the conversion of 4-nitrophenol (4-NP) to 4-aminophenol (4-AP), and the conversion frequency (TOF) was high up to 1109.4 h −1 . Notably, the composite catalyst also showed high stability due to the reduction of L-Arg (i.e. the repair of defect groups on MXene surface). The conversion efficiency for 4-NP reduction by AgNPs/rMXene was high up to 90% after five recycles. This present study offers a simple and green approach for the design and development of efficient MXene-based catalysts.

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