Çözünmez tuz iğnesi şablonlarının kimyasal olarak azaltılması yoluyla kare kesitli gözenekli platin bazlı makrotüpler ve makroışınları elde etmek için bir sentez yöntemi sunulmaktadır.
Yüksek yüzey alanı gözenekli asil metal nanomalzemelerin sentezi genellikle önceden oluşmuş nano taneciklerin zaman alıcı birleşerek birleşerek durulama ve süperkritik kurutma adımlarının ardından genellikle mekanik olarak kırılgan malzemelerle sonuçlanır. Burada, çözünmez tuz iğnesi şablonlarından kare kesitli nanoyapılı gözenekli platin bazlı makrotüpler ve makroışınları sentezleme yöntemi sunulmuştur. Zıt yüklü platin, paladyum ve bakır kare düzlemsel iyonların birleşimi çözünmez tuz iğnelerinin hızlı oluşumuna neden olabilir. Tuz şablonunda bulunan metal iyonlarının stokiyometrik oranına ve kimyasal azaltıcı madde seçimine bağlı olarak, makrotüpler veya makroışınlar erimiş nano partiküller veya nanofibrillerden oluşan gözenekli bir nanoyapıile oluşur. X-ışını diffraktometrisi ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi ile belirlenen makrotüplerin ve makroışınların elementbileşimi tuz şablonunda bulunan metal iyonlarının stokiyometrik oranı ile kontrol edilir. Makrotüpler ve makroışınlar serbest duran filmlere basılabilir ve elektrokimyasal olarak aktif yüzey alanı elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve döngüsel voltammetri ile belirlenir. Bu sentez yöntemi, yüksek yüzeyli alan platin bazlı makrotüpler ve ölçülebilir nanoyapı ve temel kompozisyonile, gerekli bağlayıcı malzeme içermeyen bağımsız filmlere sıkıştırılabilen makroışınları elde etmek için basit, nispeten hızlı bir yaklaşım göstermektedir.
Çok sayıda sentez yöntemleri yüksek yüzey alanı elde etmek için geliştirilmiştir, yakıt hücreleri de dahil olmak üzere kataliz uygulamaları için öncelikle gözenekli platin bazlı malzemeler1. Bu tür malzemeler elde etmek için bir strateji küreler, küpler,teller ve tüpler2,3,4,5şeklinde monodisperse nano tanecikleri sentezlemektir. Fonksiyonel bir cihaz için gözenekli bir yapıya ayrık nano tanecikleri entegre etmek için, polimerik bağlayıcılar ve karbon katkı maddeleri genellikle6,7gereklidir. Bu strateji ekstra işleme adımları, zaman gerektirir ve kitleye özgü performansın azalmasına yol açabilir, ayrıca genişletilmiş cihaz kullanımı sırasında nano taneciklerin aglomerasyonu8. Başka bir strateji sonraki süperkritik kurutma9ile bir metal jel içine sentezlenmiş nano tanecikleri birleşerek sürücü 9,10,11. Asil metaller için sol-jel sentezi yaklaşımındaki gelişmeler haftalardan saatler veya dakikalar kadar hızlı jelleşme süresini kısaltmış olsa da, ortaya çıkan monolitler mekanik olarak kırılgan olma eğilimindedirler ve cihazlarda pratik kullanımlarını engellerler12.
Platin alaşımlı ve çok metalik 3 boyutlu gözenekli nanoyapılar katalitik özgüllük için akort yeteneği sunuyoruz, hem de platin yüksek maliyet ve göreceli kıtlığı adresi13,14. Platin-paladyum15,16 ve platin-bakır17,18,19 ayrık nanoyapılar, yanı sıra diğer alaşım kombinasyonları20çok sayıda rapor edilmiş olsa da, 3 boyutlu platin alaşım ve çok metalik yapılar için bir çözüm tabanlı teknik elde etmek için birkaç sentez stratejileri olmuştur.
Son zamanlarda hızlı bir şekilde altın, paladyum ve platin metal jeller21,22verim için yüksek konsantrasyontuz çözeltileri ve azaltıcı ajanlar kullanımını gösterdi. Yüksek konsantrasyontuz çözeltileri ve azaltıcı ajanlar da jelatin, selüloz ve ipek23, 24,25,26kullanarak biyopolimer asil metal kompozitsentez kullanılmıştır. Çözünmez tuzlar azaltmak için mevcut iyonların en yüksek konsantrasyonları temsil ve 2 boyutlu metal oksitlerin sentezini göstermek için Xiao ve meslektaşları tarafından kullanılmıştır27,28. Gözenekli asil metal aerogels ve kompozitler yüksek konsantrasyonlu tuz çözeltileri gösteri genişletilmesi ve çözünmez tuzların mevcut iyonların yüksek yoğunluklu yararlanarak, biz şekil şablonları olarak gözenekli asil metal makrotüpler ve makroışınları sentezlemek için Magnus ‘tuzları ve türevleri kullanılır29,30,31,32.
Magnus’un tuzları ters yüklü kare düzlemsel platin iyonlarının eklenmesiyle biraraya getirilir [PtCl4]2- ve [Pt(NH3)4]2+ 33. Benzer şekilde, Vauquelin tuzları ters yüklü paladyum iyonları kombinasyonu oluşur, [PdCl4]2- ve [Pd(NH3)4]2 + 34. 100 mM’lik öncül tuz konsantrasyonları ile ortaya çıkan tuz kristalleri 10 ila 100 mikrometre uzunluğunda iğneler oluşturur ve yaklaşık 100 nm ila 3 m arasında kare genişlikleri oluşturur. Tuz şablonları şarj nötr olmakla birlikte, Magnus’un tuz türevleri iyon türleri arasında değişen [Cu(NH3)4]2+içerecek şekilde, elde edilen azaltılmış metal oranları üzerinde kontrol sağlar. İyonların kombinasyonu ve kimyasal azaltıcı madde seçimi, makrotüpler veya makroışınların kare kesitle ve erimiş nano partiküllerden veya nanofibrüllerden oluşan gözenekli bir nanoyapıya neden olur. Makrotüpler ve makroışınlar da serbest duran filmlere bastırıldı ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve döngüsel voltammetri ile elektrokimyasal aktif yüzey alanı belirlendi. Tuz şablonu yaklaşımı platin makrotüpler sentezlemek için kullanılmıştır29, platin-paladyum makrokirişler31, ve bir çaba malzeme maliyetlerini düşürmek ve bakır birleştirerek katalitik aktivite ayarlamak, bakır-platin makrotüpler32. Tuz-templating yöntemi de Au-Pd ve Au-Pd-Cu ikili ve üçüncül metal makrotüpler ve nanoköpükler için gösterilmiştir30.
Burada, çözünmez Magnus ‘tuz iğnesi şablonları29,31,32platin, platin-paladyum ve bakır-platin bi-metalik gözenekli makrotüpler ve makroışınları sentezlemek için bir yöntem sıyoruz. Tuz iğnesi şablonlarında iyon stokiyometrisinin kontrolü kimyasal redüksiyon dan sonra ortaya çıkan metal oranları üzerinde kontrol sağlar ve x-ışını diffraktometrisi ve x-ışını fotoelektron spektroskopisi ile doğrulanabilir. Elde edilen makrotüpler ve makroışınları monte edilebilir ve el basıncı ile serbest duran bir film haline oluşturulabilir. Ortaya çıkan filmler, H2SO4 ve KCl elektrolitinde elektrokimyasal empedans spektroskopisi ve döngüsel voltammetri ile belirlenen yüksek elektrokimyasal aktif yüzey alanları (ECSA) sergiler. Bu yöntem, platin bazlı metal bileşimi, gözeneklilik ve nanoyapıyı daha geniş bir tuz şablonaralığına genelleştirilebilir hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde kontrol etmek için bir sentez yolu sağlar.
Bu sentez yöntemi, yüksek yüzeyli alan platin bazlı makrotüpler ve ölçülebilir nanoyapı ve temel kompozisyonile, gerekli bağlayıcı malzeme içermeyen bağımsız filmlere sıkıştırılabilen makroışınları elde etmek için basit, nispeten hızlı bir yaklaşım göstermektedir. Magnus’un tuz türevlerinin yüksek boy oranı iğne şeklindeki şablonlar olarak kullanılması, ortaya çıkan metal bileşimini tuz şablonu stokiyometrisi yoluyla kontrol etmek ve azalan ajan seçimiyle birleştirildiğinde m…
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma, Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi Fakülte Geliştirme Araştırma Fonu hibe tarafından finanse edilmiştir. Yazarlar Abd Ordusu Muharebe Yetenekleri Geliştirme Komutanlığı’nda Dr Christopher Haines yardım için müteşekkiriz. Yazarlar ayrıca Watervliet, New York’taki ABD Ordusu CCDC-Silahlanma Merkezi’nde FIB-SEM kullanımı için Dr Joshua Maurer teşekkür etmek istiyorum.
50 mL Conical Tubes | Corning Costar Corp. | 430290 | |
Ag/AgCl Reference Electrode | BASi | MF-2052 | |
Cu(NH3)4SO4•H2O | Sigma-Aldrich | 10380-29-7 | |
dimethylamine borane (DMAB) | Sigma-Aldrich | 74-94-2 | |
K2PtCl4 | Sigma-Aldrich | 10025-99-7 | |
Miccrostop Lacquer | Tober Chemical Division | NA | |
Na2PdCl4 | Sigma-Aldrich | 13820-40-1 | |
NaBH4 | Sigma-Aldrich | 16940-66-2 | |
Polarized Optical Microscope | AmScope | PZ300JC | |
Potentiostat | Biologic-USA | VMP-3 | Electrochemical analysis-EIS, CV |
Pt wire electrode | BASi | MF-4130 | |
Pt(NH3)4Cl2•H2O | Sigma-Aldrich | 13933-31-8 | |
Scanning Electron Microscope | FEI | Helios 600 | EDS performed with this SEM |
Shelf Rocker | Thermo Scientific | Vari-Mix™ Platform Rocker | |
Snap Cap Microcentrifuge Tubes, 1.7 mL | Cole Parmer | UX-06333-60 | |
X-ray diffractometer | PanAlytical | Empyrean | X-ray diffractometry |
X-ray photoelectron spectrometer | ULVAC PHI – Physical Electronics | VersaProbe III |