Nano Letters:还原氧化石墨烯上二维钯氧化物网络的合成与结构

这项研究展示了过渡金属氧化物与rGO之间的一种新的相互作用,并为制备石墨烯超晶格提供了一种潜在的简单的湿化学方法。

新的纳米结构往往反映新的和令人兴奋的性质。近日,中国科学院城市环境研究所Feng Zhao,丹麦技术大学Christian Engelbrekt,Xinxin Xiao报道了一种在还原GO(rGO)层上的二维PdO正方形网络的合成和结构。PdO网络完全均匀地覆盖了rGO层的两侧,形成了杂化纳米膜。

文章要点

1纳米膜最初是在生物合成过程中发现的,在MR-1的微生物还原过程中,溶解的Pd(0)作为Pd(II)向PdNPs的中间形式从MR-1细胞释放到GO表面,在那里形成网络,并在随后的水热过程中还原为rGO。对照实验表明,溶解的Pd(0)是形成网络的关键,激发了与MR-1由K4[Fe(CN)6]起作用的相同结构的非生物合成来产生溶解的Pd(0)。

2研究人员通过元素分析,验证了该网络为PdO。显微镜进一步研究表明,rGO层每侧的厚度为1.8 nm,PdO网络的晶格间距为0.5 nm。进一步提出了一种前所未有的PdO晶体结构(立方或四方),完美匹配了所有结果。

3研究人员通过非生物合成还制备了一种未见报道的类似的rGO基氧化银纳米膜。金属氧化物在rGO层上形成的共方网络是rGO层强表面能的结果,而不是PdO晶体内部的弱相互作用的结果,这种弱相互作用源于大间距,并由金属氧化物和rGO的晶格匹配模型支持。

这项研究展示了过渡金属氧化物与rGO之间的一种新的相互作用,并为制备石墨烯超晶格提供了一种潜在的简单的湿化学方法。

Nano Letters:还原氧化石墨烯上二维钯氧化物网络的合成与结构

参考文献

Zhiyong Zheng, et al, Synthesis and Structure of a Two-Dimensional Palladium Oxide Network on Reduced Graphene Oxide, Nano Lett., 2022

DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c01226

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c01226

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