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Erforschen Sie NiFe-LDH geschichtetes Doppelhydroxid - einen 2D-Elektrokatalysator für OER, Wasserspaltung und Energiespeicherung. Erfahren Sie mehr über seine Struktur, Synthesemethoden und aktuelle Forschungsfortschrit
Haltbarkeit
365 Tage ab HerstellungsdatumReinheit
>99.0%Aussehen
Bräunlich-gelbes PulverVerpackung
500 mg pro Behälter / FläschchenCAS-Nr.
7440-44-0label
Produktname
Chinesischer Name:
NiFe-LDH Zweidimensional geschichtetes Doppelhydroxid
Englischer Name:
NiFe-LDH Zweidimensional geschichtetes Doppelhydroxid
Produktübersicht
Geschichtete Doppelhydroxide (LDHs) sind eine Klasse von 2D-Hydrotalcit-ähnlichen Materialien, die aus positiv geladenen Wirtsschichten und austauschbaren Zwischenschicht-Anionen bestehen. Sie werden im Allgemeinen durch die Formel [M² M³ (OH) ₂] [(A) /] - mHO, wobei M² und M³ zweiwertig sind (z. B. Ni² , Co², Fe² ) bzw. dreiwertige Metallionen (z. B. Al³ , V³ , Cr³ ); Asteht für das Zwischenschicht-Anion (wie Carbonat oder Nitrat); und x ist das Molverhältnis von M³ / (M² + M³ ).
Zu den am häufigsten verwendeten Synthesemethoden für LDHs gehören chemische Fällung, hydrothermale Synthese und solvothermale Synthese.
Chemische Fällungsmethode
Als Matrixmaterial werden homogene chemische Vorläufer verwendet, in denen zwei oder mehr Metallionen auf komplizierte Weise gemischt werden und synergistisch zusammenwirken, um das gewünschte Material zu bilden. Das typische Verfahren besteht darin, zwei- und dreiwertige Metallnitrate in deionisiertem Wasser in einem bestimmten Molverhältnis aufzulösen, eine gewisse Zeit lang bei einer geeigneten Temperatur (im Allgemeinen 60 ° C) zu rühren und anschließend tropfenweise NaOH-Lösung hinzuzufügen, um den pH-Wert bei etwa 10-11 zu halten. Nach weiterem Rühren wird die Mischung bei einer geeigneten Temperatur gealtert, um das Endprodukt zu erhalten.
Hydrothermale Synthese
wird im Allgemeinen zur Verbesserung der Kristallinität von LDHs eingesetzt, wodurch gut kristallisierte, gleichmäßig geschichtete Doppelhydroxide entstehen. Das typische Verfahren besteht darin, zwei- und dreiwertige Metallnitrate mit Harnstoff in einer wässrigen Lösung in einem bestimmten Verhältnis zu einer homogenen Lösung zu mischen, die dann in einen Autoklaven überführt und für einen bestimmten Zeitraum umgesetzt wird.
Solvothermische Synthese
ist eine einfache und umweltfreundliche Methode. Sie ähnelt dem hydrothermalen Ansatz, wobei der Hauptunterschied darin besteht, dass die beiden Metallsalze in einem organischen Lösungsmittel und nicht in einer wässrigen Lösung gemischt werden, um eine homogene Lösung zu bilden, die dann in einen Autoklaven gegeben und bei einer höheren Temperatur umgesetzt wird.
Technische Parameter
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Aussehen | Bräunlich-gelbes Pulver |
| Hauptkomponenten | Fe, Ni, N, H, O |
| Reinheit | >99.0% |
Produktmerkmale
Abstimmbarkeit:
Die Metallionen können ausgewählt und ihre Verhältnisse entsprechend den spezifischen katalytischen Anforderungen angepasst werden, was die Herstellung von LDHs mit maßgeschneiderten Funktionalitäten ermöglicht.
Struktur-Gedächtnis-Effekt:
LDHs können bei der Kalzinierung bei hohen Temperaturen in relativ stabile Mischmetalloxide (LDOs) umgewandelt werden. Die resultierenden LDOs weisen eine ausgezeichnete thermische Stabilität und eine hierarchische poröse Struktur auf, wodurch sie im Bereich der Elektrochemie breite Anwendung finden.
Peeling und Montagefähigkeit:
Die Wechselwirkungen zwischen den Schichten in LDHs sind relativ schwach und können leicht durch äußere Kräfte gestört werden, was ein Abblättern zu einschichtigen Nanoblättern ermöglicht.
Anwendungen
Elektrochemische Wasserspaltung (OER / HER):
LDHs, die Übergangsmetallionen wie Fe, Co, Ni und Mn enthalten, sind vielversprechende OER-Katalysatoren. So gehören beispielsweise NiFe-LDHs zu den effizientesten OER-Katalysatoren und gelten als äußerst vielversprechende non-noble-metal-based OER-Elektrokatalysatoren. LDHs können Hydroxylspezies wirksam adsorbieren - CoNi-LDHs weisen beispielsweise eine ausgezeichnete HER-Aktivität in alkalischen Medien auf und übertreffen Ni (OH) ₂ und Co (OH) ₂ deutlich
Biomedizinische Anwendungen:
LDHs bieten eine gute Biokompatibilität, eine geringe Toxizität und eine Schichtstruktur, die Biomoleküle aufnehmen kann. So wurden beispielsweise CoMn-LDH-Nanoblätter verwendet, um den Photosensibilisator Ce6 für eine synergistische photodynamische / chemodynamische Therapie zur Hemmung des Tumorwachstums zu belasten.
Ionenadsorption:
Aufgrund ihrer einzigartigen Schichtstruktur und der starken Ionenaustauschfähigkeit von Zwischenschichtanionen werden LDHs häufig für die Adsorption von Schwermetallionen aus Abwässern eingesetzt, darunter Selen (VI), Arsen (III, V) und andere.
Superkondensatoren:
Geschichtete Metallhydroxide sind typische faradaische pseudokapazitive Materialien mit hoher theoretischer spezifischer Kapazität, was sie zu vielversprechenden Elektrodenmaterialien für Superkondensatoren macht. LDHs besitzen große spezifische Oberflächen, zahlreiche aktive Stellen und kurze Diffusionswege, die eine schnelle Ionenmigration zwischen der Nanoblechoberfläche und dem Elektrolyten erleichtern und dadurch die Coulomb-Effizienz der Geräte erheblich verbessern.
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