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化学进展 2009, Vol. 21 Issue (09): 1742-1749 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

介孔SiO2负载的纳米金及其催化应用

李丽1;季伟捷1*;区泽棠2*   

  1. (1. 南京大学化学化工学院介观化学教育部重点实验室 |南京 210093;2. 香港浸会大学化学系  |香港九龙塘)
  • 收稿日期:2008-10-27 修回日期:2009-03-11 出版日期:2009-09-24 发布日期:2009-09-15
  • 通讯作者: 季伟捷;区泽棠 E-mail:jiwj@nju.edu.cn; pctau@hkbu.edu.hk
  • 基金资助:

    国际合作项目;无

Gold Nanoparticles Supported on Mesoporous Silica and Their Catalytic Applications

Li Li1 |Ji Weijie1,* |Au Chek-Tong2,*   

  1. (1. Key Laboratory of Mesoscopic Chemistry, MOE, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing210093, China; 2. Department of Chemistry, Hong Kong Baptist University, Kowloon Tong, Hong Kong, China)
  • Received:2008-10-27 Revised:2009-03-11 Online:2009-09-24 Published:2009-09-15
  • Contact: Ji Weijie;Au Chek-Tong E-mail:jiwj@nju.edu.cn; pctau@hkbu.edu.hk

金(Au)的催化作用已成为催化领域的前沿研究课题。本文综述了近年来采用不同方法制备介孔二氧化硅(MCM-41, MCM-48, SBA-15)负载的纳米Au催化剂以及在CO低温氧化、环己烯加氢和环己烷氧化等反应中的催化作用。讨论了影响纳米Au催化剂活性的相关因素, 包括载体的种类、表面性质、Au纳米颗粒的尺寸、分散度以及稳定性等。最后对各种制备纳米Au的方法进行了总结。

Gold catalysis is becoming the frontier research field in catalysis chemistry. The present article intends to review recent progress in the fabrication of Au nanoparticles supported on mesoporous silica (MCM-41, MCM-48, and particularly SBA-15) and their catalytic applications in low-temperature CO oxidation, cyclohexene hydrogenation, and cyclohexane oxidation. The latest knowledge on the factors determining the characteristics and catalytic performance of Au nanoparticles, such as the type and surface property of support, the size, dispersion, location, and stability of Au nanoparticles, has been summarized and the related discussion is given.

Contents
1 Introduction
2 Au nanoparticles dispersed on mesoporous SiO2 and their applications
2.1 Catalysts prepared by deposition-precipitation
2.2 Catalysts prepared by hydrothermal synthesis
2.3 Catalysts prepared with surface modifications
3 Summary and perspective

中图分类号: 

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