
物理化学学报 >> 2023, Vol. 39 >> Issue (9): 2212014.doi: 10.3866/PKU.WHXB202212014
王宁1, 李一1, 崔乾1, 孙晓玥1, 胡悦2, 罗运军1, 杜然1,*(
)
收稿日期:2022-12-07
录用日期:2023-01-05
发布日期:2023-04-03
通讯作者:
杜然
E-mail:rdu@bit.edu.cn
Ning Wang1, Yi Li1, Qian Cui1, Xiaoyue Sun1, Yue Hu2, Yunjun Luo1, Ran Du1,*(
)
Received:2022-12-07
Accepted:2023-01-05
Published:2023-04-03
Contact:
Ran Du
E-mail:rdu@bit.edu.cn
摘要:
作为多孔材料家族的最新成员之一,金属气凝胶(Metal aerogels,MAs)是完全由纳米结构金属构筑而成的一类新型气凝胶。MAs兼有金属独特的物理化学性质与气凝胶的结构特征,同时拥有高速传质通道、高导电性三维网络、自支撑性与独特的光学特性,故在电催化、表面增强拉曼散射和生物传感等领域均表现出卓越性能。然而,MAs的研究历史较短,其可控制备、构效关系探索等研究存在众多挑战性问题,距离商业化应用尚有较长的道路。因此,系统梳理MAs的研究工作,从中汲取经验与总结设计原理是极为有益的。本文将对MAs的合成策略、应用研究进行系统评述,在此基础上对本领域的挑战与机遇进行总结展望。希望招徕更多科研工作者,共同探索MAs这一年轻而前景广阔的新材料领域。
王宁, 李一, 崔乾, 孙晓玥, 胡悦, 罗运军, 杜然. 金属气凝胶:可控制备与应用展望[J]. 物理化学学报, 2023, 39(9), 2212014. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212014
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表1
典型MAs的制备方法及产物参数"
| Composition | Initiating method or initiator | Gelation time | Density/(mg∙cm−3) | Ligament size/nm | Specific surface area/(m2∙g−1) | Reference |
| Ag | evaporation concentration (313 K) | – | 88 | 113 | 5.5 | |
| Au a | H2O2 | ~1 week | – | 100–500 | – | |
| Ag a | H2O2 | 15 days | – | 50–100 | – | |
| Pt a | ethanol | 4 weeks | – | – | – | |
| Ag a | C(NO2)4 | 4–12 h | 37–41 | 5–11 b | 43–160 | |
| Au-Ag-Pd a | C(NO2)4 | 16–24 h | 20–60 | 4–6 | 76–269 | |
| Au-Ag | NaCl | 1–28 days | 70 | 15.4 b | 42 | |
| Pd-Ag | NaCl | 1–28 days | 10 | 13.0 b | 42 | |
| Pt-Ag | NaCl | 1–28 days | 180 | 13.6 b | 32 | |
| Pd a | Ca2+ | 5 min–2 months | 25–59 | 3–10 | 40–108 | |
| Au | NH4F, NaCl, MgCl2, KCl, NH4NO3, NH4SCN, etc. | 4–12 h | 83.0–212.8 | 6.9–113.7 | 2.5–29.7 | |
| Ag | NH4F | 4–12 h | 64.8 | 21.9 | 5.2 | |
| Pt | NH4F | 4–12 h | 61.4 | 42 | 3.4 | |
| Pd | NH4F | 4–12 h | 44.0–62.2 | 3.7 | 122.7 | |
| Au-M (M = Ag, Pd, Pt) | NH4F | 12 h | 3.1–5.8 | 34.8–68.8 | ||
| Pd-Pt | NH4F | 12 h | 4.0 | 58.0 | ||
| Au-Pd-Pt | NH4F | 12 h | 3.8 | 95.8 | ||
| Au | dopamine | 6–72 h | 40–43 | 5–6 | 50.1 | |
| PdxPty-Ni a | NaBH4 (348 K) | <6 h | 35–50 | 4–8 | 67.7–95.4 | |
| Pd-Pt | NaBH4 | 3–17 days | 50–100 | 4–5 | 73–168 | |
| Au a | NaBH4, DMAB, NaH2PO2 | a few minutes | 540 | 18–280 | 3.1 | |
| Pd a | NaBH4, DMAB, NaH2PO2 | a few minutes | 65 | 12–65 | 15.4 | |
| Pt a | NaBH4, DMAB, NaH2PO2 | A few minutes | 55 | 13–60 | 20.6 | |
| Pd a | CO (313 K) | 5 h | 11 | 50–100 c | – | |
| Au | excessive NaBH4 | 2–12 h | 60.5–576.5 | 4.8–38.3 | 3.5–59.8 | |
| Ag, Pt, Os | excessive NaBH4 | 4–6 h | 157.2–250.6 | 48.2–226.7 | 2.1–13.2 | |
| Ru, Rh | excessive NaBH4 | 4–6 h | – | 3.9–2.5 | 1.2–3.8 | |
| Pd | excessive NaBH4 | 4–6 h | 51.8 | 5.6 | 69.1 | |
| Au-M (M = Ag, Pd, Pt, Ir) | excessive NaBH4 | 4–6 h | 46.7–169.8 | 4.3–7.6 | 42.6–72.9 | |
| NixBiy | excessive NaBH4 | 8 h | – | 30–36 | 12–44 | |
| Fe-Co-Ni | excessive NaBH4 | 6 h | 36 | 52.8 | 30.7 | |
| Pt a | N2H4 (hexane) | 1–5 h | 190–200 | 3–8 | 30–40 | |
| Cu NWs | N2H4 (323–358 K) | 15 h | 3.8–7.5 | 70–90 | – | |
| IrxCu | NaBH4 (343 K) | 2–3 h | – | 3–7 | 41.7 | |
| Cu NWs | NaBH4 (353 K) | ~1 h | 4.3–7.5 | ~130 | – | |
| Cu-Fe-Ni | DMAB (313K) | 12 h | – | – | 42 | |
| Pd | Na2CO3 (338 K) | ~1 h | – | 3–8 | 50.1 | |
| Au | freeze-casting | – | 6–23 | ~7 | – | |
| Au a | freeze-casting | – | 20–60 | 200–500 | – | |
| Ag a | freeze-casting | – | 10–50 | 15 | ||
| Pd a | freeze-casting | – | 3–7 | 15 | ||
| Pt a | freeze-casting | – | 3–10 | 33 | ||
| Cu NWs | freeze-casting | – | 4.6–13.5 | – | – | |
| Au | freeze-thaw | 12–24 h | 164.4 | 35.0 | – | |
| Pd | freeze-thaw | 12–24 h | – | 4.5 | – | |
| Rh | freeze-thaw | 12–24 h | – | 4.8 | – | |
| Au-Pd | freeze-thaw | 12–24 h | 35.9 60.6 | 4.3 | 83.6 74.5 | |
| Au-Pt | freeze-thaw | 12–24 h | 4.7 | |||
| Au | stirring | 1–10 min | – | 10.4–19.8 | – | |
| Ag | stirring | 1–10 min | – | 18.1 | – | |
| Rh | stirring | 1–10 min | – | 4.1 | – | |
| Pd | stirring | 1–10 min | – | 5.8 | 76.6 | |
| Au-M (M = Ag, Pd, Pt, Rh, Ir, Pd-Pt) | stirring | 1–10 min | – | 3.7–7.2 | 32.0–83.6 | |
| Ni NWs | N2H4 (353 K, magnetic field) | 1 h | 20–24 | 200–500 | 1.34–4.96 | |
| Pt-AgHCl | HCl (GRR) | 8 h | – | 7–10 b | 24.7 | |
| Pt-AgNH4OH | NH4OH (GRR) | 8 h | – | 7–10 b | 83.4 |
表2
MAs应用于醇氧化反应的相关参数"
| Composition | Electrolyte solution | Types of alcohol | If | Reference |
| AuPt5 | 1 mol∙L−1 H2SO4 + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 0.51 A∙mgPt−1 | |
| Pt4Ru1Cu5 | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 2.1 A∙mgPt+Ru−1 | |
| Ni97Bi3 | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 1.8 A∙mg−1 | |
| Pt-Cu | 0.5 mol∙L−1 H2SO4 + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 4.1 A∙mgPt−1 | |
| Pt1Cu1Ir0.04 | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 4.7 A∙mgPt−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 3.0 A∙mgPd−1 | |
| Bi-decorated Pt | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 8.0 A∙mgPt−1 | |
| Au0.166Ag0.288Pt0.546 | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 2.0 A∙mgPt−1 | |
| Pt3Cu1 | 0.5 mol∙L−1 H2SO4 + 1 mol∙L−1 methanol | methanol | 3.8 A∙mgPt−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 8.8 A∙mgPd−1 | |
| Pdβ-CD | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 7.8 A∙mgPd−1 | |
| Pd83Ni17 | 1 mol∙L−1 NaOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 3.6 A∙mgPd−1 | |
| Pd68Cu32 | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 3.5 A∙mgPd−1 | |
| Ni-Pd60Pt40 | 1 mol∙L−1 NaOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 6.9 A∙mgPd+Pt−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 NaOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | ~3.2 A∙mgPd−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 0.5 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 4.7 A∙mgPd−1 | |
| Au-Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 2.7 A∙mgPd+Pt−1 | |
| Au-Pd-Pt | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 4.8 A∙mgPd+Pt−1 | |
| Pd-Ir | 1 mol∙L−1 KOH + 0.5 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 5.4 A∙mgPd−1 | |
| Au-Pd (PVP) | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 9.8 A∙mgPd−1 | |
| Au | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 0.27 A∙mg−1 | |
| Pt | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 0.99 A∙mg−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 1.5 A∙mg−1 | |
| Au2Cu@Pd-2 | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 22.1 A∙mgPd−1 | |
| Pd89.3Au10.7 | 1 mol∙L−1 KOH + 0.5 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 6.3 A∙mgPd−1 | |
| Au-Pt | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 3.5 A∙mgPt−1 | |
| Au-Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 8.4 A∙mgPd−1 | |
| Au-Pt | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 7.3 A∙mgPt−1 | |
| Au-Pd-Pt | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 9.1 A∙mgPd+Pt−1 | |
| Au-Pd-Pt with light | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 ethanol | ethanol | 13.2 A∙mgPd+Pt−1 | |
| Pd3Pb1@Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 0.5 mol∙L−1 glycol | glycol | 6.4 A∙mgPd−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 glycol | glycol | ~7.8 A∙mgPd−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 isopropanol | isopropanol | ~1.7 A∙mgPd−1 | |
| Pd | 1 mol∙L−1 KOH + 1 mol∙L−1 glycerol | glycerol | ~3.5 A∙mgPd−1 |
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