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Designed synthesis and formation mechanism of CeO2hollow nanospheres and their facile functionalization with Au nanoparticles

奥斯特瓦尔德成熟 成核 硼氢化钠 纳米颗粒 盐酸 材料科学 化学工程 表面改性 氯化物 催化作用 金属 硼氢化 无机化学 纳米技术 化学 有机化学 冶金 工程类
作者
Wei Liu,Tian Deng,Lijun Feng,Anran Xie,Jingcai Zhang,Shuping Wang,Xiufang Liu,Yanzhao Yang,Jinxin Guo
出处
期刊:CrystEngComm [Royal Society of Chemistry]
卷期号:17 (26): 4850-4858 被引量:26
标识
DOI:10.1039/c5ce00569h
摘要

In this work, a facile one-step solvothermal method with the assistance of hydrochloric acid has been developed to prepare well-dispersed CeO2 hollow nanospheres with high surface areas. The effects of hydrochloric acid on the growth mechanism and the size distribution are investigated in detail. It is found that the hydrogen ions expedite the nucleation rate of the CeO2 nuclei in the nucleation course, while the chloride ions accelerate the Ostwald ripening in the acidic environment. Both the hydrogen ion (H+) and the chloride ion (Cl−) are confirmed to play a key role in the formation of hollow morphology. Based on our experiments, a HCl-assisted oxidation–nucleation with an Ostwald ripening process mechanism was proposed. Furthermore, Au nanoparticles with a size of 2.5–6 nm were uniformly deposited on the surface of the ceria support by a simplified reduction process with sodium borohydride (NaBH4). The synthesized Au/CeO2 nanospheres exhibit a higher catalytic activity in CO oxidation than pure ceria nanospheres due to the existence of different Au species (metallic Au0 and positively charged Auδ+) and the strengthened interfacial interactions between the Au NPs and the ceria support.
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