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文檔簡介
1、納米過渡金屬氧化物對AP的催化效果明顯,而且原料價格低廉,一直以來都是研究的重點。但是納米粒子容易團聚,會大大降低其催化性能??紤]到石墨烯具有非常高的比表面積,能夠有效地阻止負載在石墨烯片層上的納米粒子團聚,所以本研究以石墨烯為載體,制備石墨烯基納米復合粒子,并研究復合粒子對AP熱分解的催化作用,并探討了催化機理。主要研究內容如下:
(1)采用一步水熱法,在水熱過程中,氧化石墨被還原為石墨烯,生成的α-Fe2O3納米粒子均勻分
2、散在石墨烯片層上。α-Fe2O3納米粒子為球形,粒徑在50~80nm,石墨烯負載后的α-Fe2O3比單獨的α-Fe2O3分散性更好。
(2)采用共混法制備了GO/γ-Fe2O3復合粒子,生成的γ-Fe2O3大小均勻,為棒狀,寬度在50~80nm,長度約200nm,在石墨烯表面分散性良好。
(3)采用水解沉淀法,制備得到的CuO納米粒子粒徑約為100~150nm,由細小的針狀粒子團聚形成。GO/CuO中石墨烯薄片上負載
3、有針狀CuO,長度約100nm,寬度約10nm,分散性比單獨的CuO好。
(4)制備石墨烯/α-Fe2O3、GO/γ-Fe2O3和GO/CuO復合粒子與AP的復合物,采用熱重分析儀進行熱分解測試。結果如下:Graphene/α-Fe2O3、GO/γ-Fe2O3和GO/CuO分別使AP的高溫分解峰溫度下降了64℃、70℃和102℃;石墨烯復合粒子的催化效果明顯高于單獨的金屬氧化物納米粒子。
(5)按催化劑質量比為1%、
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