立方體納米氧化亞銅反應(yīng)動力學的理論及實驗研究
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【摘要】:為了探究納米多相反應(yīng)過程的動力學行為,本文通過液相還原法可控合成了粒度為55 nm的立方體氧化亞銅(Cu2O);诩{米與塊體Cu2O的區(qū)別,采用原位微量熱技術(shù)獲取Cu2O體系與HNO3反應(yīng)過程的熱動力學精細信息,結(jié)合熱動力學原理及動力學過渡態(tài)理論計算得到Cu2O反應(yīng)動力學參數(shù),并建立立方體動力學模型討論并佐證動力學實驗結(jié)果。結(jié)果表明,納米Cu2O的反應(yīng)速率常數(shù)大于塊體,而表觀活化能、指前因子、活化焓、活化熵和活化Gibbs自由能均小于塊體;隨著溫度的升高,納米Cu2O的反應(yīng)速率常數(shù)和活化Gibbs自由能均增大。動力學模型表明影響反應(yīng)動力學參數(shù)的主要因素為:偏摩爾表面焓影響表觀活化能,偏摩爾表面熵影響指前因子,偏摩爾表面Gibbs自由能影響反應(yīng)速率常數(shù)。本文為納米材料多相反應(yīng)動力學參數(shù)的獲取和分析應(yīng)用提供了一種普適的理論模型和實驗方法。
【作者單位】: 廣西民族大學化學化工學院;廣西民族大學廣西林產(chǎn)化學與工程重點實驗室;廣西高校食品安全與藥物分析化學重點實驗室;
【基金】:國家自然科學基金(21273050,21573048)資助項目~~
【分類號】:O614.121;TB383.1
【正文快照】: 1引言納米材料由于自身獨特的表面結(jié)構(gòu),表現(xiàn)出有異于塊體材料的表面物理化學效應(yīng)1,2。動力學性質(zhì)是納米材料的固有屬性,影響多相反應(yīng)速率、活化能和反應(yīng)機理等過程,現(xiàn)已成為納米材料在吸附3、溶解4、催化5、傳感6、電化學7、生物學8等實際應(yīng)用中不可或缺的一部分。近年來,大批
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