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层状前驱体制备高分散负载型纳米镍基催化剂及其性能的研究的综述报告 随着催化剂在化学工业中的重要地位日益上升,制备高性能催化剂的研究和开发已经成为当前材料科学研究的热点。在此背景下,层状前驱体已经成为一种有潜力的策略,用于制备高分散负载型纳米催化剂。本篇综述主要介绍了层状前驱体制备高分散负载型纳米镍基催化剂及其性能方面的研究进展。 通常,催化剂的活性和选择性与其粒径、颗粒分布、物相、晶面结构、分散度和尺寸等因素密切相关。因此,制备高分散负载型纳米催化剂是制备高性能催化剂的一条重要途径。 层状前驱体是由金属、有机酸和碱性物质组成的复合材料,可以制备出粒径较小、颗粒分布均匀的纳米催化剂。究其原理,层状前驱体可以通过水热处理、气相热解、酸洗等方法实现粒径和物相控制,进而实现高分散负载型纳米催化剂的制备。 在镍基催化剂中,镍是一种广泛应用于取代贵金属催化剂的廉价催化剂。因此,制备镍基催化剂是一种具有广泛应用前景的研究领域。针对此问题,科研工作者发展了许多制备镍基催化剂的方法,如物理法、化学法和物理化学复合法等。 在这些制备方法中,物理化学复合法是最有效的制备方法之一。在物理化学复合法中,层状前驱体是一种理想的载体,可以与金属、碱性物质等材料组成复合体,形成高分散的纳米催化剂。例如,庄宇等人利用硝酸镍、含氧性有机酸、葡聚糖等原料通过静电吸附和层状自组装方法制备了纳米Ni/GO-PG复合催化剂,其中Ni粒子均匀分散在GO中,粒径为2~5nm。在低温下,催化剂对苯乙烯氢化具有高催化活性和选择性。 此外,相对于传统制备方法,层状前驱体制备的高分散负载型纳米催化剂还具有以下优点:1)可以实现单一元素掺杂,提高催化剂活性;2)能够有效地抑制副反应的发生,提高催化剂的选择性;3)可以实现多元组分复合,提高催化剂的特殊性质,例如光学、电学等。 总之,层状前驱体制备高分散负载型纳米催化剂的研究已经成为当前催化剂领域的研究热点。本文介绍了利用层状前驱体制备高分散负载型纳米镍基催化剂的研究进展,证明了层状前驱体是制备高性能催化剂的理想载体。