İyonik Sıvılar içinde Bimetalik nano tanecikleri sentezi ve onların katalitik doymamış aldehitler seçici hidrojenasyon içinde test prosedürü için bir protokol açıklanmıştır.
Biz Pt ve Sn oluşan Bimetalik nano tanecikleri sentezi için bir yöntem göstermek. Bir sentez strateji iyonik sıvılar (ILS) belirli fiziko-kimyasal özelliklerini çekirdekleşme ve büyüme süreçleri kontrol etmek için istismar değildir kullanılır. Nano tanecikleri çok yüksek kolloidal istikrar kolloidal sollerin IL içinde hangi yarı homojen katalizörler özellikle bunların kullanımı içinde görüş-in ilginç oluştururlar. Nanopartikül Yağış ve her iki nanopartikül çekme içinde geleneksel solventler için yordamlar sunulur. Boyutu, yapısı ve sentezlenmiş nanocrystals bileşimi indüktif kullanarak plazma atomik emisyon spektroskopisi (ICP-AES), x-ışını kırınım Analizi (XRD) ve transmisyon elektron mikroskobu (TEM) enerji-dağıtıcı ile birleştiğinde onaylandı. X-ışını spektroskopisi (EDX). Bu, biz nanocrystals rasgele-tipi alaşım olduğunu göstermektedir ve küçük (2-3 nm) boyutu. Katalitik aktivitesi ve α, hidrojenasyon seçicilik β-doymamış aldehitler yarı sürekli toplu iş-tipi reaktörde test edilmiştir. Bu bağlamda, bimetal Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri doymamış alkol karşı yüksek bir seçicilik ortaya koyuyor.
ILS büyük organik katyonlar asimetrik ikame desenler ile Oda sıcaklığında erimiş tuzları temsil eder. Onlar sıradışı fiziko-kimyasal özellikleri için bilinen vardır. IL özellikleri farklı bileşimleri IL katyon ve anyon tarafından ayarlanan ve şu ana kadar bir bolluk ILS ticari olarak kullanılabilir. Son zamanlarda, bilim adamları başladı ILS modüler ve mükemmel çözücü özellikleri, nedeniyle nanoparçacık sentezi için tepki ortamı olarak kullanarak buhar basıncı yüksek polarizasyonu düşük ve bir geniş elektrokimyasal istikrar pencere1,2 , 3 , 4.
Çünkü onların monometallic üzerinde göstermek birden fazla işlevleri ve tanınmış katalitik aktivitesi, seçicilik yanı sıra termal ve/veya kimyasal istikrar son on yılda, bimetal nano tanecikleri büyük ilgi gördü meslektaşları5,6,7,8,9,10. Bileşenlerinin daha az olsa bile sinerjik etkileri nedeniyle değiştirilmiş elektronik ve/veya geometrik yüzey yapıları, yüksek katalitik aktiviteleri ve selectivities kimyasal dönüşümleri için elde edilebilir ya da bile etkin olmayan11. Nano tanecikleri kontrol edilebilir sentezi son yıllarda hızla geliştirmiştir rağmen hala çekirdekleşme ve büyüme aşamalarında Bimetalik nanocrystals sentezi için üzerinde daha hassas kontrol için gerek yoktur. Farklı metaller Bimetalik nanocrystals söz konusu olduğundan, atomik dağıtım sadece son nanopartikül mimarisi değil, aynı zamanda katalitik özelliklerini etkiler. Kompozisyon ve stoichiometry tam olarak aynı olsa bile katalitik performans atomik sipariş (Örneğin, rasgele alaşımları vs intermetallic bileşik) doğaya son derece duyarlıdır. Şimdiye kadar ILS çekici özellikleri daha az keşfedilmeyi Bimetalik nanocatalysts12,13,14,15, kontrollü sentezi için şaşırtıcı, 16.
Bu protokol için ILS sıradışı özellikleri Bimetalik, rastgele alaşım türü nano tanecikleri sentezi için yararlanmak nasıl göstereceğim. Burada, tek tip boyutları ile çok küçük nano tanecikleri orta tepki sıcaklıklarda yardımcı ligandlar ek olmadan sentezledim. Çekirdekleşme ve büyüme süreçleri doğrudan IL doğal, zayıf katyon/anyon etkileşimler tarafından kontrol edilir. Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri için birkaç yöntem bilinen, ancak, bu sentetik iletişim kuralları genellikle ya destekler ve/veya teskin ajanlar (yani, oldukça güçlü koordinasyon yüzey aktif maddeleri veya ligandlar)17içerir. Nanopartikül yüzeyinde adsorbe ligandlar/yüzey aktif maddeleri değiştirmek veya bile katalitik performans inhibe ve kez art arda olmak gerekir (Örneğin, yolu ile ısıl işlem) için Katalitik uygulama kaldırıldı. Bu protokol IL tabanlı nanopartikül sollerin olağanüstü yüksek kolloidal kararlılık böyle güçlü koordinasyon ligandlar ek olmadan verir. ILS içinde stabilize nano tanecikleri ilginç özellikleri yarı homojen katalizörler katalitik reaksiyonlar18,19,20,21,22 geniş bir dizi olarak indirdik ,23,24. Bu protokol için bir α seçici hidrojenasyon β-doymamış aldehit (yani, Sinanamik aldehid) IL-sağlamlık nano tanecikleri katalitik performansını ve teneke üzerinde elementlerinin etkisi soruşturma için bir model tepki olarak tanımlanmaktadır Katalitik aktivitesi ve seçicilik25.
Bu iletişim kuralı deneysel sentetik yordamlar ayrıntılarını aydınlatmak ve alanında yeni uygulayıcıları nano tanecikleri ILS sentezi ile ilişkili birçok ortak tuzaklardan kaçınmak için yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Malzeme karakterizasyonu ayrıntılarını önceki yayın25içinde bulunur.
Metal tuz hareketlenme öncesi ilk belirtiler dikkatle içinde [OMA] [NTf2] tarafından ultrasonication ardından gece boyunca tepki karışımı karıştırma tarafından çözülür. Bu Pt/Sn nano tanecikleri homojen kompozisyon ve boyutları elde etmek için önemli bir adımdır. [OMA] [3H bahis] (olarak bir çözümde tetrahydrofurane) sonra hızla bir şırınga şiddetle karıştırma viskoz çözüm iken enjekte edilir. Hızlı enjeksiyon ve iki bileşenden karıştırma monodisperse ve homojen nano tanecikleri elde etmek için bir ön koşul ve ölçek-up yordam sınırlayabilir. Başarılı nanopartikül oluşumu bir sarımsı renkli siyah çözüm için değişiklik tarafından izlenen. Bu adımda, H2 bir yan ürün olarak oluşturulur ve böylece, azaltma adım basınçlandırma reaksiyon teknesinin önlemek için bir argon akışı yapılması gerekiyor. Hava ile temas ve nem nanoparçacık sentezi tüm adımları sırasında olmak önlemek. Pt/Sn nano tanecikleri IL içinde nerede her iki çekirdekleşme IL katyon ve anyon IL kontrol ve büyüme25işler indirgeyici, enjeksiyon sonra oluşur. Sonuç olarak, çok küçük nano tanecikleri hangi içinde [OMA] [NTf2] bir olağanüstü istikrarlı, kolloidal sol şeklinde elde edilir. Bu sentetik yaklaşım does değil istemek güçlü ligandlar koordine kullanımı ek ve daha fazla çeşitli mono – ve bimetal besteleri küçük nano tanecikleri elde etmek için istihdam edilebilir.
Hangi IL içinde nano tanecikleri etkisiz hale sollerin içinde görüş-in yarı homojen katalitik uygulamaları son derece ilginçtir. Ancak, nano tanecikleri (Örneğin, parçacık karakterizasyonu için) izolasyonu yüksek kolloidal kararlılık Il nedeniyle oldukça zorlu için çıkıyor. Parçacıklar yapışkan bir toz olarak tetrahydrofurane ve art arda aralıklarla yağış tarafından izole edilmiştir. Bu nanopartikül karakterizasyonu, Örneğin, TEM veya XRD analiz tarafından açısından yararlı bir adımdır. Alternatif olarak, nano tanecikleri olabilir Ayrıca functionalized ve geleneksel bir çözücü için bir denetleyici ligand (yani, N-oleylsarcosine) n-hekzan ve Asetonitril nanoparçacık IL tabanlı sol ekledikten sonra ayıklanır. Örnekleri daha fazla geleneksel nanopartikül sol gibi davranılır. Genel olarak, belirli yüzey özellikleri genellikle bir belirli Biyomedikal veya teknik uygulama nano tanecikleri ile ilgili olarak gereklidir. Nedeniyle zayıf koordinasyon yüzeye parçacıkların ILS diğer ligandlar tarafından kolayca değiştirilebilir. Sonuç olarak, mevcut sentetik yordamı kullanarak uygulama belirli gereksinimleri temel alarak yüzey özelliklerini mühendisi mümkündür. Manyetik sıvı dayalı küçük, superparamagnetic kobalt nano tanecikleri üzerinde Örneğin., çeşitli Alifatik veya aromatik taşıyıcı medya (yani, gazyağı, AP201 veya Edwards L9) hazırlanan bir benzer yordam3,4 takip . Nanopartikül çıkarma sonra IL geri dönüşümlü ve nanoparçacık sentezi için yeniden kullanılabilir.
TEM analiz parçacıkların TEM ızgara üzerinde ince bir film nanopartikül sol yatırma tarafından yapılır. Burada, elektron ışını IL ayrışma ve TEM örnek ardışık kirlenme küçük nano tanecikleri görüntü için gerçek bir meydan okuma temsil edebilir. Alternatif olarak, zarlarını nano tanecikleri TEM ızgara üzerine yatırılır ve TEM analizi ile incelenmiştir. Bu durumda, parçacıklar genellikle yüksek toplu yapıları oluştururlar. Şekil 1a -d nano tanecikleri görüntülerini TEM 2-3 nm çapında çok küçük ve düzenli nano tanecikleri gösterilen IL içinde görüntüler. Tüm örnekleri için TEM-EDX analiz kalay ve parçacıklar (Şekil 1e) platin varlığını doğruluyor.
Alaşımlı karakter ve nano tanecikleri rasgele alaşım tipi yapısını göstermek için x-ışını kırınım desenleri nanopartikül tozlar için toplanır. XRD desenleri yüz merkezli kübik (fcc) ve rasgele alaşım tipi yapı (Şekil 1f) parçacıkların onaylayın. Rasgele alaşım yapısı Bimetalik nano tanecikleri, en geleneksel formlarda nereye iki öğe rasgele (ya da neredeyse rastgele) içinde nano tanecikleri dağılmış biridir. Pt-Sn sistem için intermetallic bazı bileşiklerin oluşumunu da bilinir (yani, PtSn, PtSn4, PtSn2, Pt2Sn3ve Pt3Sn)17,26. İntermetallic ve düzensiz rasgele alaşım yapıların varlığı ve yokluğu superlattice yapılardan türetilen ek kırınım desenleri ayırt emretti. Platin aşama vardır 40 °, 45 °, 68 ° ve 82 ° (2) (111) için karşılık gelen yansımalar fcc (200), (220) ve (311) uçaklar. Tüm Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri için fcc platin faz dört karakteristik yansımaları XRD desen gösterir. Saf Platin başvuru yansımaları pozisyonları ile karşılaştırıldığında, ancak, daha küçük Bragg açıları Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri yansımaları kaydırılır. Bu değişim daha küçük Bragg açılarla teneke atomlar fcc platin kafes içine ekleme tarafından kafes parametrelerinin bir artış gösterir. XRD desenleri atomik intermetallic aşamasında (yani, Pt3Sn) sipariş karakteristik olan yansımaları gözlenen değil. Bu bir alaşımlı nanopartikül çekirdek oluşumu platin ve teneke rasgele bir dağıtım ile göstermektedir. PdCl2 ‘ ye2 habercisi oranı 3:1-1: 1’e ek olarak küçük SnO2 nano tanecikleri içinde yol açar Sn(ac) azalma rasgele alaşım tipi Pt/Sn nano tanecikleri kişiye kapatın. SnO2 Sn(ac)2 habercisi ayrışma tarafından oluşturulur. Sn(AC)2 [OMA] [bahis3H] ile tepki gösterdi eğer platin habercisi, SnO ve SnO yokluğunda aynı reaksiyon koşulları altında2 büyük tepki ürünleri olarak elde edilir. Sn(ac)2 teneke (II) klorür (SnCl2) tarafından değiştirildi ve [OMA] [bahis3H] ile tepki platin habercisi (PtCl2) huzurunda, sadece amorf parçacıklar kurulur ve hiçbir SnO2 algıladı. Kafes sabitler kararlı üzerinden Rietveld analiz Eğer nanopartikül çekirdek kalay içeriği daha da analiz edilebilir. Vegard’ın yasasına göre kafes parametreleri doğrusal olarak saf Pt nano tanecikleri (3.914 Å) kafes parametrelerinin ve Pt3Sn faz (4.004 Å) arasında artış. Bu yaklaşım teneke kristal nanopartikül çekirdek içinde % 11 hesaplanır (yani, PtCl2 / Sn(ac)2 habercisi oranı 3:1) ve artar % 18 (yani, PtCl2 / Sn(ac)2 habercisi oranı 1:1). Genel olarak kalay içeriği % 21 ve % 55, sırasıyla, ICP-AES analiz tarafından belirlenir ve böylece, teneke nanopartikül çekirdek içinde aşıyor. Daha yüksek genel olarak kalay içeriği SnO2 (yani, yaklaşık % 26) ek oluşumu ve bazı segregasyon nanopartikül yüzeyinde teneke atomların atanabilir. X-ışını photoelectron spectra daha fazla Pt0/Sn0 (yani, PtCl2 Sn(ac)2 habercisi oranı 3:1) ve Pt0/Sn0 %20 SnO2 ile birlikte varlığını doğrulamak (yani, PtCl2 Sn(ac)2 habercisi oranı 1:1) Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri olan XRD analiz25sonuçları ile tutarlı. Genişleyen tepe sonlu kristal büyüklüğü nedeniyle Scherrer genişletmektedir doğar. Nano tanecikleri boyutunu 2.4 için Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri için Scherrer denklem kullanılarak hesaplanır nm (yani, Pt:Sn 1:1), 2.5 nm (yani, Pt:Sn 3:1) ve Pt nanopartikül referansı 2,7 için nm, sırasıyla, hangisi TEM analiz sonuçları ile tutarlı.
Dönüştürülmesi α, β-doymamış aldehitler seçici hidrojenasyon üzerinden doymamış alkoller için temel katalitik kimya ve çeşitli iyi kimyasallar25,27üretiminde önemli bir adım. Termodinamik doymuş aldehitler oluşumu iyilik rağmen doymamış alkoller oluşumu doğru seçicilik önemli ölçüde Bimetalik Pt tabanlı katalizörler üzerinde büyüklükleri, kompozisyon ve desteklerini uyarlayarak artırılabilir malzeme. Electropositive bir metal birleşme (Örn., Sn) doymamış aldehid27C = C bağı için bağlama enerji düşürür Pt d grubu elektronik modifikasyonu platin götürür içine. Elektron-eksik Sn atomlar daha fazla Lewis asit adsorpsiyon siteleri karbonil grubu28olarak hareket edebilir. Ayrıca, boş oksijen siteleri SnO2-x yamalar Pt için yakın temas içinde de karbonil adsorpsiyon ve onun sonraki hidrojenasyon atomik hidrojen tarafından sağlanan üzerinden olan yakındaki platin tanıtmak için29siteleri gösterdi. Genel olarak, bu örnekler Bimetalik Pt tabanlı katalizörler katalitik performans faktörleri karmaşık bir dizi tarafından yönetilir gösterir. Bu protokol için biz Sinanamik aldehid hidrojenasyon bir modeli tepki sadece IL-sağlamlık nano tanecikleri genel olarak katalitik performansını sonda ama teneke elementlerinin etkinliği ve seçicilik NK üzerinde etkisini aydınlatmak için daha fazla kullanmak nano tanecikleri. Şekil 2 olası yolları ve büyük tepki ürünleri CAL hidrojenasyon içinde görüntüler. İlk başta, CAL hidrojenasyon içinde Pt başvuru nano tanecikleri katalitik özelliklerini test edilir. Bu durumda, tepki ve CAL dönüşüm XCAL 3 h (3 h) %5 ve % 9 (22 h), buna göre sonra doymuş aldehit (Örneğin, HCAL) tek reaksiyon ürünü elde edilir. Pt ile Sn içinde Bimetalik nano tanecikleri elementlerinin sonra ürün seçicilik açıkça kaydırılır (yani, CAOL) doymamış alkol doğru (Şekil 3). SCAOL seçicilik (yani, bir molar PtCl2/Sn(ac)2 oranı 1:1 tarafından sentezlenen parçacıklar için), % %100 80 olduğunu (yani, bir molar PtCl2 tarafından sentezlenen parçacıklar için / Sn(ac)2 oranı 3:1) ve % 83 (yani, bir molar PtCl2 tarafından sentezlenen parçacıklar için / SnCl2 oranı 1:1) tepki 3 saat sonra ve böylece, daha fazla gerçek nanopartikül kompozisyon tarafından etkilenmiştir. TOF 8 h-1 bir molar PtCl2 tarafından sentezlenen parçacıklar için 28 h-1 –dan azaltmak / Sn(ac)2 oranı 3:1 ve 1:1, sırasıyla ve bunun yerine SnCl2 kullanarak elde edilen nano tanecikleri için 7 h-1 için Sn(ac)2 molar PtCl2/SnCl2 oranında 1:1, buna göre. %25 (3 h) ve (22 h) Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri için % 84 XCAL CAL dönüşüm olduğunu (i.e., molar PtCl2 / Sn(ac)2 oranı 3:1) hangi açar CAOL en yüksek verim için (YCAOL %20 (3 h)) Bu çalışmada araştırılan nano tanecikleri arasında. Sistemin genel olarak katalitik performansını değerlendirmek için her iki açıdan, yani, katalitik seçicilik ve etkinlik, hesap ve böylece, bir ilk molar PtCl2/Sn(ac) ile2 hazırlanan Pt/Sn nano tanecikleri içine alınması gereken oranı 3:1 açıkça geride diğer tüm Pt – ve Pt/Sn tabanlı parçacıklar çalışma Sinanamik alkol verim açısından araştırıldı. Böylece, mükemmel katalitik performans bu durumda Sn içinde belgili tanımlık sistem doping Pt nano tanecikleri karşı faaliyet ve seçicilik Sinanamik alkol için bir sonucu gibi görünmektedir. Bu boş deneme aynı reaksiyon koşul kullanma ama nanopartikül katalizör Sinanamik aldehid herhangi bir dönüşüm 22 h reaksiyon sonra belli etmedi belirtmek zorunda.
Küçük, Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri rasgele alaşım tipi yapısının hazırlanması ILS yararlı fiziko-kimyasal özellikleri istismar tarafından kontrol etmek için sentetik bir yordam göstermiştir. Benzer ortak yağış yaklaşımlar içinde geleneksel çözücüler Bimetalik nano tanecikleri geniş bir yelpazesi için önceden uygulanmış olan ve rastgele alaşım ve bu yaklaşım tarafından elde edilebilir intermetallic nano tanecikleri türleri olacak bekliyoruz genişletmeye devam ediyoruz. Sinanamik aldehid ve anlamlı olarak daha yüksek bir seçicilik α için Katalitik hidrojenasyon katalitik özelliklerinde ilginç nano tanecikleri açığa vurmak için Pt/Sn tabanlı nano tanecikleri β-doymamış Sinanamik alkol elde edilir.
The authors have nothing to disclose.
Bu eser öncelik programı (SPP1708) içinde Alman Bilim Vakfı tarafından desteklenen “malzeme sentezi yakınındaki oda sıcaklığında” (projeleri olmak 2243/3-1 ve olmak 2243/3-2). Biz daha fazla Hermann Köhler deneysel yardım için yanı sıra Dr. Christian Kübel ve Elektron Mikroskopisi çalışmaları ile destek için Wu Wang kabul edersiniz.
Platinum(II) acetate (PtCl2) | Acros | ACRO369670010 | 99%, anhydrous, toxic |
Tin(II) acetate (Sn(ac)2) | Strem | 50-1975 | 99% |
Tin(II) chloride (SnCl2) | Sigma Aldrich | 452335 | 98%; harmful |
Methyltrioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide ([OMA][NTf2]) |
IoLitec | IL-0017-HP | 99 %; n.a.; H2O < 100 ppm; halides < 100 ppm |
Tetrahydrofurane | Sigma Aldrich | 186562 | 99.9 %; anhydrous; carcinogenic |
Acetonitrile | Sigma Aldrich | 271004 | 99.8%; anhydrous; harmful |
n-Hexane | Sigma Aldrich | 95%, flammable, carcinogenic, toxic | |
(Trans)-cinnamaldehyde | Sigma Aldrich | 14371-10-9 | 99%; irritant |
Methyltrioctylammonium bromide | Sigma Aldrich | 365718 | 97%; irritant |
Potassium hydride (KH) | Sigma Aldrich | 215813 | 30 wt.-% dispersion in mineral oil; corrosive |
Triethylborane (B(Et)3) | Witco | 257192 | 95%; toxic, pyrophoric |
N-oleylsarcosine (Korantin-SH) | BASF | ||
H2 | Air Liquide | 99.9 %, flammable |