本技术涉及一种可精确控制尺寸的钯纳米粒子及其制备方法和应用领域。该方法包括使用四氯钯酸钾、三(4-氟苯基)膦、4,4'-二氯二苯二硫醚等原料,通过特定步骤合成具有特定尺寸的钯纳米粒子。这些粒子因其独特的物理化学性质,在催化、电子和医疗等领域展现出广泛的应用潜力。
背景技术
金属纳米颗粒(尺寸在1-100nm范围内的明确实体)在过去四十年中经历了巨大的发展,因为与属于更高或更低尺度的材料相比,它们具有独特的物理和化学性质。事实上,这主要归功于纳米材料的电子和结构效应,从而实现了大量的催化应用。纳米催化在20世纪末已经出现,将分散在溶剂中的胶体纳米颗粒和纳米实体工程相结合,从而控制所制备物体的尺寸、形状和表面状态。纳米物体的表征和剪裁的进步使催化剂能够在纳米尺度上进行调整和设计。
金属与纳米科技的有机结合,可以制备物理化学性能出色的金属纳米材料。比表面积、尺寸、形貌、组成和结构等因素对金属纳米材料的物理化学性能有较大的影响。金属纳米粒子的尺寸越小,其比表面积越大、活性位点越丰富,具有较高的催化活性和选择性,在催化研究中成为了一个非常有前景的领域。金属钯作为一种重要的催化剂,其纳米粒子的制备具有重要应用前景。
在催化研究中,钯纳米粒子常见的催化反应有:偶联反应、加氢反应和氧化反应。偶联反应主要包括铃木偶联反应和Heck偶联反应。铃木偶联反应:在催化剂的作用下,卤代芳烃或烯烃与芳基发生交叉偶联。研究表明,小尺寸的Pd纳米催化剂能较好地催化铃木偶联反应。Heck偶联反应:在催化剂的作用下,卤代烃与活化不饱和烃发生偶联,生成反式产物。加氢反应:在催化剂的作用下,不饱和烃、醛、酮、脂环族、芳香族等化合物的催化加氢反应,如苯加氢、环辛烯加氢、肉桂酸加氢等。对氨基苯酚是一种重要的化工和医药中间体,随着经济的不断发展,对氨基苯酚的需求量迅速增长,与其相应的催化剂开发也备受关注。对硝基苯酚加氢制备对氨基苯酚是一种有效合成对氨基苯酚的方法,其中催化剂的选择是关键技术之一。目前对硝基苯酚加氢催化剂普遍存在制备方法复杂,催化效果欠佳的问题。因此,研究一种对硝基苯酚加氢催化剂具有重要的意义。
实现思路