石榴结构的酞菁铁- 钴/纳米铁(FeCoPc/nm-Fe)超微复合粒子
采用有机, 无机原位复合技术, 进行酞菁钴(CoPc)与羰基铁的原位(in situ)复合, 制备出酞菁铁- 钴/纳米铁(FeCoPc/nm-Fe)超微复合粒子。 以下报道(FeCoPc/nm-Fe)超微复合粒子的制备及其结构。
酞菁铁- 钴/纳米铁(FeCoPc/nm-Fe)超微复合粒子的合成:
将CoPe超声分散于N, N-_-甲基甲酰胺(DMF)中, 在不同实验阶段加入羰基铁,在合适的实验条件下, 羰基铁受热分解产生的铁与CoPc一起聚积形成FeCoPc/ nm-Fe超微复合粒子。 将其从DMF中离心、 沉降分离出超微复合粒子, 控制温度在100。 C以内真空干燥24h, 获得FeCoPc/ nm-Fe超微复合粒子。
酞菁铁- 钴/纳米铁(FeCoPc/nm-Fe)超微复合粒子的结构:
图1为FeCoPc/ nm-Fe超微复合粒子剖面(切片)薄膜的TE/ vl图及其内部组分和外部包覆层的衍射图。 它表明: 在不同的实验条件下, 得到的复合粒子具有不同的形貌特征。二联体(图1、 A)、 三联体(图1、 B)超微复合粒子的形成与回流过程控制的温度及其搅拌速率相关。 控制合适的实验条件, 可形成球形、 似球形单颗粒的FeCoPc/ nm-Fe超微复合粒子(图1、 c)。 其超微复合粒子内部为10--20rim的a-Fe填充; 纳米粒子之间存在有机层间隔; 超微复合粒子外层为30—150rim酞菁铁. 钴(可见晶态)层完全包覆。
SEM结果显示超微复合粒子平均粒径为1. 2pro; 由于酞菁铁. 钴有机层在SEM下不可见, 当把FeCoPc/ nm-Fe超微复合粒子的酞菁铁. 钴有机层计算在内, TEM所见的超微复合粒子的粒径为1. 41xm。 它进一步证明超微复合粒子存在着平均厚度为100rim的有机包覆层。
四新戊氧基酞菁钴(II)-多壁碳纳米管(CoTNPPc-MWNT)复合材料
聚酞菁钴/碳纳米管复合材料修饰电极(CoPPc/MWCNTs/GCE)
聚合酞菁钴/碳纳米管(poly-CoPc/CNTs)复合材料
多壁碳纳米管-酞菁钴-纳米金-丝素蛋白(MWCNTs-CoPc-AuNPs-SF)纳米复合物膜
ZnO NWs/SiO2复合负载四羧基酞菁铁(Fe(Ⅲ)-taPc)
磺基酞菁铜/石墨烯纳米复合材料(CuTsPc/GR)修饰玻碳电极
四磺酸基酞菁铁(FeTSPc)功能化石墨烯纳米层(GNs)复合物
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