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有機物-有機物ナノコンポジットを利用したメソポーラスカーボンの調製

机译:使用有机物质 - 有机纳米复合材料制备介孔碳

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摘要

フラーレン,ガーポンチノチューブの登場以来,チノ構造炭素材科の研究が精力的に行われている。 その中でポーラスカーボンは,高い比表面積および細孔容積を有じ,化学鱒に不活性であるとともに高い機械由態度を示すことから,触媒担体のみならず,水素貯蔵·電子デバイスなどへの応用も期待されている。ポーラスカーボンの調製は,鋳型となる素材の周期構造を炭素源により転写する手法により主に希われているが,本稿では鋳型の素材として有機化食物を初めて用いた,ポーラスカーボンの新しい調製法を紹介する。 ポーラスカーボンの調製の研究は,Ryooらによるメソポーラスシリカを鋳型としたメソポーラスカーボンCMK-nを皮切りにして,最近,数多く行われている.Fig.1Aにその調製ルートを示す。 まずメソポーラスシリカを鋳型として,鋳型に炭素源となる物質を詰め込hだ後に,熱処理することで黒鉛化し,これをフツ化水素酸に浸すことでシリカを溶-ラスカーボンを得るて,メソポの手法では,メソポーラスシリカの親則的な細孔構造を転写することが可能だが,ポーラスカーボンを得るまでに多段階、の処理を経る必要がある。
机译:由于富勒烯和GARPON CHINO管的外观,对Chinostroncey碳材料的研究能够积极进行。其中,多孔碳是高度比表面积和孔体积,表明用化学鲑鱼无效,但不仅是催化剂载体,还具有储氢,电子器件等。它也预期。虽然多孔碳的制备主要是通过将材料的周期性结构转移到碳源模板的方法中的方法,但是在本文中,使用有机食品作为模具材料的多孔碳的新制备方法。介绍。通过Ryoo等人用介孔碳CMK-N进行多孔碳制备的研究。图1a显示了其准备途径。首先,作为模板,用作碳源的材料充满热处理,并且在热处理之后,将其浸入氢氟酸中,并在方法中消除二氧化硅。 ,可以通过获得多孔碳来透过介孔二氧化硅的杂孔结构,但是必须通过多孔碳来通过多步骤。

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