Strukturierte Nanomaterialien aus Nanokompartments

来自纳米室的结构化纳米材料

基本信息

项目摘要

Ziel dieses Projektes ist es, durch die Kombination von Sol-Gel-Prozessen und Miniemulsionstechniken multifunktionielle anorganische Partikel herzustellen, die ein in der Kombination einzigartiges Eigenschaftsprofil zeigen: einen maßgeschneiderten hierarchischen nanoskaligen Aufbau mit einer monodispersen Größenverteilung der Partikel einstellbar von 20 bis 500 nm und einer internen Nanostruktur mit periodischen Wiederholungen in der Größenordnung von 2-10 nm. Eine Beladung der Nanopartikel mit Au/MeOx ermöglicht anschließend den Einsatz für Anwendungen in der heterogenen Katalyse, speziell für Oxidations-/Reduktionsreaktionen bei niedrigen Temperaturen. Das Syntheseverfahren hat erhebliches Potential, weil die daraus resultierenden Katalysatoren i) aufgrund ihrer mesoporösen Struktur und der Verteilung der aktiven Metallspezies im Partikelinneren eine hohe Dispersion und damit eine hohe Aktivität versprechen, ii) die Verankerung in den Poren außerdem eine Stabilisierung der aktiven Metallpartikel ermöglicht, iii) die einfache Bildung von Mischoxid-Trägern über die Veränderung der Träger-Azidität Möglichkeiten zur Steuerung der Bildung von Nebenprodukten bietet, und sich iv) aufgrund der homogenen Diffusionseigenschaften der einzelnen Kompositpartikel neue Möglichkeiten zur Steuerung katalytischer Reaktionen über die Ausnutzung von Transporteffekten ergeben.Der Hauptfokus dieses Teilprojektes liegt in der Herstellung von neuartigen strukturierten monodisperse, poröse Mischphasen-Nanopartikel mittels des Miniemulsionsverfahrens in Gegenwart von verschiedenen interagierenden Tensidmolekülen herzustellen. Dabei werden die Tenside zum einen als strukturdirigierendes Agens in den Tröpfchen der Precursorkomponente eingesetzt, zum anderen gewährleisten sie die Stabilität der Nanotröpfchen in der kontinuierlichen Phase. Für die Erzeugung von Au/TiO2-, als auch für die Abscheidung von Cu auf Li-Ti-O-Phasen für Li-Batteriematerialien werden die Parameter für die in situ-Abscheidung von Metallen optimiert werden.
Ziel dieses Projektes ist, durch die combination von Sol-Gel-Prozessen and Miniemulsionstechniken multifunktionielle anorganische Partikel herzustellen, die ein in der combination einzigarties eigenschaftsprofile zeigen: einen maßgeschneiderten hierarchischen nanoskaligen Aufbau mit einer monodisen Größenverteilung der Partikel einstellbar von 20 bis 500 nm和einer internen nanostructur mit periodischen Wiederholungen in der Größenordnung von 2-10 nm。纳米颗粒纳米Au/MeOx ermöglicht anschließend den Einsatz f<e:1>在der异相催化剂中的应用,特别是在催化温度下的f<e:1>氧化/还原反应。as Syntheseverfahren, erhebliches Potential, weil die daraus resultierenden Katalysatoren i) aufgrund ihrer mesoporösen struckturr und der Verteilung der aktiven metallspeies in Partikelinneren eine hothe Dispersion and damit eine hothe Aktivität versprechen, ii) die Verankerung in den Poren ßerdem eine Stabilisierung der aktiven Metallpartikel ermöglicht,3) die einfachhe Bildung von Mischoxid-Trägern (Veränderung) der Träger-Azidität Möglichkeiten (zur Steuerung) der Bildung von Nebenprodukten bietet, und siich (4) aufgrund der homogenen Diffusionseigenschaften der einzelnen Kompositpartikel neue Möglichkeiten (zur Steuerung kattischer Reaktionen) die Ausnutzung von Transporteffekten ergeben。poröse混合相- nanopartikel mittels des Miniemulsionsverfahrens in Gegenwart von verschiedeninteragierenden tensidmolek<e:1> len herzustellen。Dabei werden die Tenside zum einen als struckturdirigierendes agenens in den Tröpfchen der Precursorkomponente eingesetzt, zum anderen gewährleisten sie die Stabilität der Nanotröpfchen in der kontinuerlichen Phase。f_r die erzeeugung von Au/TiO2-, als auch f_r die Abscheidung von Cu auf Li-Ti-O-Phasen f_r li - li - Li-Ti-O-Phasen f_r - li - li -锂电池材料异型werden die参数f_r die in situ-Abscheidung von Metallen optimiert werden。

项目成果

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Professorin Dr. Katharina Landfester其他文献

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