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1.
在HAuCl4-葡萄糖-丙酮体系中,丙酮不仅能起光敏剂、加速光化学还原Au(III)离子的反应,还能诱导已形成的金纳米粒子整形。整形过程伴随着明显的可见/近红外吸收光谱变化,并形成一些全新的纳米结构。实验结果表明,金纳米粒子的整形方式与初始金纳米粒子的形貌密切相关,对于球形的金纳米粒子,整形后形成纳米线;而对于锥形纳米粒子则形成金纳米片。  相似文献   
2.
目前在金科学技术的诸多方面,各向异性的金纳米粒子,尤其是一维金纳米结构材料成为科学界关注的焦点,因为这些材料具有比球形金粒子更为奇异的光学和电学性质。这些性质导致它们在光电子器件和生物医学等领域中巨大的应用潜力是能够预见的。为此,作者介绍了关于一维金纳米结构材料的光学性质、合成和组装最近的研究进展,其中包括金纳米棒和金粒子/碳纳米管复合物。本综述分两部分,第一部分着重介绍金纳米棒的光学性质和潜在应用;金纳米棒和金纳米粒子/碳纳米管复合材料的合成和组装研究将在第二部分评述。  相似文献   
3.
利用KCI-Cu(Ⅱ)-EDTA缓冲溶液电解质体系发生CuCl研究了载金炭中金的精密测定。讨论了提高试样中测定金准确度和精密度的途径。结果表明,当载金炭中金品位大约为4000g/t时,金的回收率在98%-101.2%之间,RSD=1.85%(n=6)。  相似文献   
4.
在可溶性聚合物体系中光化学法制备Pd纳米粒子的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
董颖男  董守安  唐春 《贵金属》2007,28(3):20-23,28
研究了在可溶性聚合物体系中Pd纳米粒子的光化学合成.Pd(Ⅱ)-PEG-丙酮溶液以紫外波长300nm光辐照,获得了胶体Pd纳米粒子并对其进行TEM表征.结果表明,Pd粒子的平均粒径为1.8~5.7nm,具有好的分散性.研究了各种组分的影响,探讨了体系中Pd(Ⅱ)的快速光化学还原和纳米Pd粒子的稳定性机理.  相似文献   
5.
铑(Ⅲ)氯水配合物的制备及紫外可见光谱的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用封管氯化的方法[1 ] ,制得铑的标准溶液。在一定条件下处理H3[RhCl6]溶液 ,获得K2 [Rh(H2 O)Cl5]、K3[RhCl6]和 [Rh(H2 O) 6]·(ClO4) 3种态。以K2 [Rh(H2 O)Cl5]和K3[RhCl6]为起始物 ,利用国产 71 7阴离子树脂 ,分别得到trans - [Rh(H2 O) 4 Cl2 ]+、cis- [Rh(H2 O) 4 Cl2 ]+、mer- [Rh(H2 O) 3Cl3]、fac- [Rh(H2 O) 3Cl3]和cis- [Rh(H2 O) 4 Cl4]- 种态。研究它们的紫外 -可见吸收光谱发现 ,随着配位内界水分子数的增加 ,其特征吸收峰表现为紫移。通过分析和研究它们的极性及特性吸收峰 ,提出了铑 (Ⅲ )氯水配合物新的鉴别方法。  相似文献   
6.
董守安  吴长蓉 《贵金属》2003,24(3):30-35
提出了在Fe(Ⅲ)-EDTA—ClCH2COOH—NaOAc缓冲溶液中利用电生Fe(Ⅱ)-ED-TA络合物精密库仑滴定Au的方法。采用电位法检测终点,测定范围在5.2~17.0mg Au时,相对平均误差和标准偏差≤0.03%。方法可用于纯金、金合金和首饰等材料中Au含量的精密分析,选择性很好。讨论了电生Fe(Ⅱ)-EDTA络合物作库仑滴定剂的理论基础,获得了有益的结论。  相似文献   
7.
Ag—AgI指示电极电位滴定法测定钯   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗一江  董守安 《贵金属》1992,13(4):37-41
研究了铂、钯、金、铂镀金、石墨及Ag—AgI指示电极,提出了一个用Ag~AgI指示电极(vs.SCE),碘化钾电位滴定钯的方法。该方法可应用于钯合金、氯化钯、钯催化剂中钯的测定。对于含钯60%和O.5%的物料,变异系数分别为0.5%和4%。  相似文献   
8.
在含有CuSO4的HCl溶液中,利用电生的CuCl对Ru(IV)做库仑滴定,获得毫克量钉转化成单一RuCl的最佳途径,结果具有较高的准确度和精度。同时还研究了钌的存在价态和状态。  相似文献   
9.
研究了在葡萄糖溶液中HAuCl4的光化学还原过程及葡萄糖的含量对最终金纳米粒子形状的影响.当葡萄糖:金离子的质量比小于2g/1.2mg时,可得到各向异性金纳米粒子,其中质量比为0.5g/1.2mg时得到形貌良好的金纳米锥;当质量比在2~7g/1.2mg间变化时,能获得较小尺寸的球形(或类球形)金纳米粒子;而当质量比大于...  相似文献   
10.
在含有高浓度的 HAuCl4单组份表面活性剂的溶液体系中,研究了由丙酮促进的金纳米棒晶种媒介的光化学生长和溶解。结果表明,在晶种媒介的生长溶液中,当丙酮/生长溶液之比高于0.1/25(V/V)时,高产率的金纳米棒(长径比为3.5,平均直径14 nm)能够快速形成;当丙酮/生长溶液之比等于或低于这一临界值时,在化学陈化阶段已形成的金纳米棒则在紫外光照射下溶解。在溶解过程中,金纳米棒发生一系列的形态变化,包括缩短,形成纳米球和完全溶解。进一步的紫外照射最终使溶液成为无色的初始Au(I)-CTAB络合物溶液状态。  相似文献   
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