王 楠, 姚開勝, 趙晨晨, 李添錦, 盧偉偉
(河南科技大學化工與制藥學院, 洛陽 471023)
作為一種綠色試劑, 離子液體近年來備受關注[1,2]. 離子液體由陰、 陽離子構成, 具有較高的熱力學和化學穩定性、 較低的蒸氣壓和界面能、 較寬的電化學窗口以及結構可調等優異特性[3,4]. 因此, 它在分離、 提純、 電化學及催化等方面被廣泛應用. 此外, 由于離子液體預組織的微觀結構、 高度有序的氫鍵網絡以及較高的成核速率, 使其在無機納米材料的制備領域也展現出獨特的優勢[5~8]. 如, 本課題組[9]在具有雙等長烷基鏈的疏水性離子液體1,3-二丁基咪唑雙(三氟甲基磺酰)亞胺鹽([C4bim][Tf2N])與水組成的界面處制備出針菇狀Au微納結構; 在三辛甲基銨雙(三氟甲基磺酰)亞胺鹽([N8881][Tf2N])與水組成的界面處制備出Ag納米帶聚集的薄膜[10], 實驗結果表明, 離子液體陽離子結構變化對離子液體和水的界面性質以及產物形貌和性能具有顯著的調控作用. 最近, 本課題組[11]在氯化1-羧甲基-3-甲基咪唑([CMmim]Cl)離子液體水溶液中制備出納米片狀結構組成的Au納米花, 其在表面增強拉曼散射(SERS)實驗中顯現出優異的信號靈敏性. 改變離子液體烷基鏈上的功能團(如氨基和羥基), 則產物形貌和性能會發生明顯變化.
近年來, 貴金屬納米材料在催化、 電化學、 光電子器件以及加工行業等領域得到廣泛應用[12~14]. 然而, 由于單一貴金屬納米材料在使用過程中易發生團聚、 中毒等, 雙金屬及多金屬納米材料的制備逐漸引起關注[15~21]. 由……