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合成难熔化合物通常需要的高温排除了高能形态特征的形成,包括对需要更高表面积的应用 ( 例如催化 ) 有益的纳米级孔。
近日, 宾夕法尼亚州立大学 Raymond E. Schaak 报道了一个低温多步骤的途径,工程中孔到催化耐火材料。
本文要点
要点1. 介孔硼化钼, α-MoB ,通过包含亚稳态 MAB( 金属铝硼 ) 相 Mo 2 AlB 2 和无定形氧化铝的纳米层压板的受控热分解而形成。加热时,来自 MoAlB 的 Mo 2 AlB 2 AlO x 纳米层压板的 Mo 2 AlB 2 层开始桥接和分解,在 α-MoB 框架中形成氧化铝内含物。氧化铝可以在高压釜中溶解在氢氧化钠水溶液中,形成具有空的和可接近的孔的 α-MoB 。
要点2. 孔的形态和尺寸的统计分析揭示了与晶粒尺寸的相关性,这与氧化铝夹杂物形成的途径有关。由于晶体结构关系, Mo 2 AlB 2 到 α-MoB 的转变是拓扑定向的,导致高密度的堆垛层错,其可以被建模以解释观察到的实验衍射数据。此外,通过比较表面积和证明析氢反应的催化活性来验证孔隙率。
Katelyn J. Baumler, et al, Introducing Porosity into Refractory Molybdenum Boride through Controlled Decomposition of a Metastable Mo-Al-B Precursor, J. Am. Chem. Soc., 2023
DOI: 10.1021/jacs.2c12496
https://doi.org/10.1021/jacs.2c12496
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