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                  催化劑

                        與一般顆粒度的催化劑相比,納米催化劑的比表面積較大,處于表面的原子數量大大增加,并且隨著粒徑尺寸的減小,離子的孔道變得很短,催化劑的表面形成了大量的棱角,處于表面棱角和臺階位置的原子暴露的比例會增加,使得催化劑的表面活性更高。納米顆粒催化劑容易團聚,影響分散性和利用率,因此需要用載體材料作模板起到均勻分散的作用。靜電紡纖維纖維直徑較小、柔韌性較好和操作性更好,作為催化劑載體與催化劑產生較強的協同效應,提高催化性能,且由靜電紡纖維作模板的貴金屬催化劑易于回收再利用。

                      (1)光催化載體

                        利用半導體的光催化性能,在室溫下能夠將空氣或水中的有機污染物完全降解為二氧化碳、無機酸及水,靜電紡纖維上負載金屬氧化物顆粒,得到新型光催化材料,可操作性和催化效率都優于傳統的催化劑。

                       (2)電極催化劑載體

                         燃料電池因能源轉化效率高和環境友好逐漸成為研究的熱點,需要用合適的電極催化材料進一步降低電極反應的活化能,提高反應效率。高度分散的金屬微粒(如Pt、Pd等)有很強的催化活性,Pt為貴金屬,靜電紡絲制備的納米纖維具備比表面積高孔結構穩定,能夠有效提高燃料電池使用性能和催化粒子利用率, 成為電極催化劑的優良載體。

                       (3)酶催化載體

                         將酶負載于靜電紡纖維表面得到的酶催化劑具有合適的形狀、尺寸及機械性能,符合工業需求,更便于控制酶促反應。靜電紡纖維的比表面積高,從而提高了單位質量催化劑的催化效率,且酶的負載量以及載體之間的結合強度都可以通過改變聚合物性質和紡絲工藝來調節,從而提高酶催化劑的利用率和可操作性。

                       (4)貴金屬催化劑載體

                         貴金屬催化劑在醫藥、環保、石油、化工及新能源材料等領域應用價值很大,通過靜電紡絲技術制備出的化學穩定性高、比表面積高、導電性良好以及孔結構穩定的納米纖維作為貴金屬催化劑的載體,可以防止金屬顆粒團聚,提高催化效率。

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