层状多级孔ZIF基催化剂的制备及表征文献综述

 2021-10-26 22:33:13

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1二维材料的简介 1.1 二维材料的定义二维材料是厚度一般为一个或几个原子层的一类层状纳米材料。

与一般纳米材料、三维材料、一维材料相比,二维材料具有许多优点,是近几年来的研究热点。

1.2 二维材料的应用由于二维材料独特的化学物理性能,在电子器件、催化、气体吸收与分离等领域具有广泛应用前景。

由于二维材料中的电子被限制在平面内,电子在二维材料内传播极快,使其导电能力增强,所以二维材料在发光器件中发挥重要作用;二维材料具有较高的比表面积,导电性好,在能量储存等领域具有独特的优势;二维材料的独特的片层结构使得活性组分大量暴露于片层的表面而非封装于孔道,因此二维材料可用作催化剂/催化剂载体,在催化方面有广泛作用;由于二维材料制备的薄膜通透性高、选择性强、强吸附性,所以二维材料在净化空气、水源治理等方面具有广泛应用前景[1]。

1.3 二维材料的种类自2004年石墨烯发现以来,二维材料成为研究热点。

目前,已有上百种二维材料。

按照结构性质的不同,主要被分为四大类:一是单质,如石墨烯、黑磷(BP)等;二是化合物,如六方氮化硼(h-BN)、氧化石墨烯(GO)等;三是盐类,无机钙钛矿型化合物的通式为AMX3;四是有机物类,如金属有机骨架材料(Metal Organic Frameworks,MOFs)、共价有机骨架材料(Covalent Organic Frameworks,COFs)[2]。

1.4二维材料的制备 1.4.1剥离法剥离法是不改变材料物质结构,通过对材料进行切削粉碎等方式,剥削得到二维片层结构。

Zhou等[3]利用超音速粉碎机对MoS2进行粉碎,得到纳米二硫化钼二维薄片,剥离后得到30~50 nm厚的MoS2。

剥削法操作简单,不需要复杂精贵的仪器,且不变原料MoS2的晶体结构,但是需要原料纯度高,重复性差,产率低。

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