不规整核的Ag30Cu14(SR)28(PPh3)4和立方结构的[Ag55-xCu8+x(SR)36]+银/铜双金属纳米团簇的合成与表征

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金属纳米团簇填补了离散原子和等离子体纳米颗粒之间的空缺,提供了在原子水平上研究量子效应以及精确的原子结构与性能之间的关系的独一无二的平台。相对于单金属团簇,某些双金属团簇可以使其物理化学性质得到改善,例如金属协同效应,因此,合金化是一种使其在应用中更有效率的简单有效的方法。这篇文章中,我们列举了现在的原子精确的合金纳米团簇的研究进展以及研究生期间的研究成果,并对合金团簇的形成原理进行了简单的总结,包括合成策略、异质金属原子偏好掺杂位点以及合金化诱导的一些结构和性能上的变化。在第一章绪论部分,基于各种各样的Au或Ag纳米团簇模板,科学家提出了杂原子掺杂的策略。大部分具有闭壳结构的团簇,杂原子只是掺杂入壳或核上,替换原来位置的原子并不会改变原来的结构,但是其他的团簇在掺杂过程中可能会发生结构转变形成新的合金团簇。第二章中,本人合成了一个新的双配体保护的具有不规整排列结构的银铜双金属纳米团簇Ag30Cu14(PPh3)4(SR)28,并对其进行了光学、稳定性等一系列的测试。正是由于这种不对称排列,导致其具有手性的结构,增加了我们在原子水平上对手性的认识。第三章中,本人合成了单配体保护的双金属纳米团簇Ag55-xCu8+x(SR)36,其结构和单金属纳米团簇Ag63(PPh)8(SR)36相似,具有立方体结构。通过ESI等测试手段,发现立方体的顶点和棱的中点上存在Cu原子的占比,并且发现,由于缺少膦配体的保护,顶点上的Cu原子位点暴露,为催化研究提供可能的机会。在双金属纳米团簇中,银铜双金属纳米团簇的研究比较少,我们的研究希望可以提供更多研究机会。
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