咪唑离子液体在辉光放电等离子体金属离子还原中的应用研究

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等离子体还原是一种有效的绿色还原过程,相对于常规的化学还原方法,等离子体还原时可避免使用化学还原剂,由此制备得到的负载型催化剂具有分散好,活性高等诸多优点。近年来等离子体技术开始出现一种新的研究方向,即将等离子应用在溶液中,制备纳米颗粒或促进化学反应。离子液体由于不可挥发性、较宽的电化学窗口和热稳定性等优异的物理化学性质,在化学反应和电化学沉积过程中有越来越重要的作用,已被称为“绿色溶剂”。本文将等离子体和离子液体相结合发展离子液体等离子体技术,尝试在离子液体中用等离子还原制备纳米颗粒,得到和常规还原不同的实验结果。由此进一步制备负载离子液体的高分散催化剂并将其应用到Suzuki反应中。由于离子液体发展较晚,有很多性质还不太清楚,我们首次对等离子体条件下离子液体的稳定性进行了考察。利用液体核磁共振和红外光谱,对等离子体处理前后三种离子液体[bmim]Cl、[bmim][BF4]、[bmim][PF6]的特征出峰情况进行了对比,核磁共振结果表明只有[bmim]Cl略有变化,进一步的红外吸收光谱表明三种离子液体都非常稳定,红外照相的结果表明整个处理过程都是在室温范围内进行。随后在[bmim][BF4]中用辉光放电等离子体还原PdCl2和HAuCl4得到纳米尺度的Pd和Au颗粒。还原得到的Pd为分散均匀的球形颗粒,平均粒径为4.9 nm左右,而金颗粒较大,平均粒径超过30 nm,且有轻微的团聚现象。论文进一步采用了次大气压辉光放电在离子液体液体[bmim][BF4]中还原贵金属盐,采用了间距更小的大平行板电极,经过放大之后可具有更高的处理效率。处理过程中观测到辉光放电对玻璃片的表面改性作用,经过等离子体处理的玻璃片,和离子液体的浸润作用大大增强。同时采用红外光谱对等离子体处理前后纯离子液体和溶解有Pd(NO3)2的离子液体的稳定性进行了考察,从红外出峰情况来看离子液体依然保持稳定。由此等离子体还原得到分散非常均匀的球形颗粒,平均粒径为5 nm左右。论文还引入稳定剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)来控制在离子液体中等离子体还原得到的纳米金颗粒,在不同的处理时间下得到的颗粒大小和形状均明显不同。在1分钟和5分钟还原时得到分散很好的单个颗粒,形状多样。延长时间用间歇法处理时,可明显看到大量花生状金颗粒和不规则金纳米线的出现。通过HRTEM观测,这些纳米结构是通过Au(111)面之间的作用连接起来的,Au(111)面之间的夹角在0到180o的范围内变化。这种结构的形成,是由于线性PVP分子和Au之间的相互作用,使得还原得到的Au团簇沿着PVP排列,还原得到的颗粒之间的接触机会大大增多,于是连接成长度不等的线式结构。XRD的结果表明这些不规则金颗粒的体相结构是典型的面心立方。改变稳定剂的浓度,也会对颗粒的形貌有很大影响。在一定的浓度下,可以得到很均一的颗粒。在SBA-15负载Au、Pd的催化剂上加上离子液体[bmim][PF6]制备负载离子液体催化剂。和不加离子液体相比,等离子体还原得到的金颗粒不再沿着SBA15孔道内生长成纳米线,而是形成分散很好的单个颗粒。金颗粒的大小随着担载量的提高逐步增大,0.5%的Au载量时为6.6 nm,载量提高到5%时颗粒大小也仅略大于孔道直径。负载离子液体后,等离子体还原得到的Pd颗粒也比不负载离子液体时要小3 nm左右。XRD结果表明还原得到的Au和Pd颗粒都是面心立方结构。负载Pd和离子液体的催化剂应用在Suzuki反应中显示出良好的活性,改变不同的前驱体和离子液体浸渍顺序,发现先浸渍Pd(NO3)2后浸渍离子液体[bmim][PF6]得到的催化剂效果最好。
中文摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-33页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 等离子体技术的介绍和应用第11-22页
        1.2.1 等离子体简介第11-14页
        1.2.2 辉光放电等离子体第14-15页
        1.2.3 等离子体制备负载催化剂和纳米颗粒第15-20页
        1.2.4 液体等离子体的发展第20-22页
    1.3 离子液体的简介和应用第22-31页
        1.3.1 等离子体制备负载催化剂和纳米颗粒第22-26页
        1.3.2 离子液体在催化反应中的应用第26-28页
        1.3.3 离子液体在纳米材料制备中的应用第28-31页
    1.4 研究工作的提出以及研究意义第31-33页
第二章 离子液体在辉光放电等离子体下的稳定性及应用第33-50页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验部分第33-38页
        2.2.1 溶液和等离子体处理装置第33-36页
        2.2.2 离子液体稳定性的表征第36页
            2.2.2.1 辉光放电处理离子液体过程的温度测量第36页
            2.2.2.2 ~1H 液体核磁共振(~1H NMR)第36页
            2.2.2.3 傅立叶变换红外光谱(FTIR)第36页
        2.2.3 等离子体还原出来的颗粒表征第36-38页
            2.2.3.1 透射电镜(TEM)第36-37页
            2.2.3.2 X 射线衍射(XRD)第37页
            2.2.3.3 X 射线光电子能谱(XPS)第37-38页
    2.3 实验结果与讨论第38-49页
        2.3.1 离子液体稳定性分析第38-43页
            2.3.1.1 红外测温第38-39页
            2.3.1.2 液体核磁共振(~1H NMR)第39-41页
            2.3.1.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第41-43页
        2.3.2 离子液体中还原出来的纳米颗粒表征第43-49页
            2.3.2.1 TEM 结果第44-46页
            2.3.2.2 XRD 结果第46-47页
            2.3.2.3 XPS 结果第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 次大气压辉光放电在离子液体中制备钯纳米颗粒第50-64页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 实验药品和仪器第51页
        3.2.2 次大气压辉光放电对玻璃表面处理第51-52页
        3.2.3 次大气压辉光放电对离子液体稳定性影响第52-53页
        3.2.4 次大气压辉光放电还原的Pd 纳米颗粒表征第53页
    3.3 实验结果与讨论第53-62页
        3.3.1 次大气压辉光放电对玻璃表面改性第53-55页
        3.3.2 次大气压辉光放电对离子液体稳定性影响第55-56页
        3.3.3 次大气压辉光放电还原制备Pd 颗粒及表征第56-62页
            3.3.3.1 还原现象及放电条件的测量第56-58页
            3.3.3.2 离子液体稳定性分析第58-59页
            3.3.3.3 Pd 纳米颗粒的XRD, TEM 和XPS 分析第59-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 等离子体在离子液体中制备纳米金颗粒第64-81页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验部分第65-67页
        4.2.1 等离子体装置和离子液体溶液第65-66页
            4.2.1.1 等离子体处理装置第65-66页
            4.2.1.2 离子液体溶液第66页
        4.2.2 Au 纳米颗粒的大小和形貌表征第66-67页
    4.3 实验结果与讨论第67-80页
        4.3.1 处理时间和处理方式对颗粒的影响第67-73页
            4.3.1.1 TEM 结果第67-72页
            4.3.1.2 XRD 结果第72-73页
        4.3.2 花生状颗粒和不规则长条结构的连接方式第73-78页
        4.3.3 稳定剂浓度对颗粒影响第78-80页
    4.4 本章小结第80-81页
第五章 等离子体制备高分散的负载离子液体催化剂第81-98页
    5.1 引言第81-82页
    5.2 实验部分第82-85页
        5.2.1 催化剂制备第82-83页
            5.2.1.1 Au-[bmim][PF_6]/SBA-15 负载离子液体催化剂第82页
            5.2.1.2 Pd-[bmim][PF_6]/SBA-15 负载离子液体催化剂第82-83页
            5.2.1.3 等离子体处理负载离子液体催化剂第83页
        5.2.2 负载离子液体催化剂表征第83-85页
            5.2.2.1 TEM 测试第83页
            5.2.2.2 XRD 分析第83页
            5.2.2.3 XPS 分析第83-84页
            5.2.2.4 负载Pd 催化剂的活性测试第84-85页
    5.3 实验结果与讨论第85-97页
        5.3.1 负载离子液体催化剂的TEM 结果第85-91页
            5.3.1.1 Au-[bmim][PF_6]/SBA-15 体系第85-88页
            5.3.1.2 Pd-[bmim][PF_6]/SBA-15 体系第88-91页
        5.3.2 负载离子液体催化剂的XRD 结果第91-94页
        5.3.3 负载离子液体催化剂的XPS 结果第94-95页
        5.3.4 负载离子液体Pd 催化剂的活性结果第95-97页
    5.4 本章小结第97-98页
第六章 结论第98-100页
    6.1 主要结论第98页
    6.2 本文创新点第98-99页
    6.3 未来工作展望第99-100页
参考文献第100-115页
发表论文和科研情况说明第115-117页
致谢第117页
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