Abstract:
본 발명은 전이금속 나노입자가 기공을 가지는 실리카 껍질로 둘러싸여 있고 실리카 껍질과 금속 나노입자사이에는 빈 공간이 존재하는, 전이금속-실리카 요크-쉘 나노입자를 촉매로 이용하여 다양한 탄소-탄소 짝지음 반응에 이용함으로써 상기 짝지음 반응에 높은 활성을 가지며, 또한 촉매의 재사용을 용이하게 할 수 있다. 상기 전이금속-실리카 요크-쉘 나노입자 촉매는 (a) 금속 이온 선구물질과 특정 계면활성제를 유기용매 하에서 고온으로 가열하는 단계; (b) 상기 (a)단계의 혼합액을 고온에서 계속 반응시켜 금속 이온 전구체를 환원시킴과 동시에 계면활성제로 그 표면을 보호시킴으로써 안정한 금속 나노 입자를 형성하는 단계; (c) 상기 (b)단계에서 합성된 금속 나노입자를 분리 및 정제하는 단계; (d) 상기 (c)단계에서 정제된 금속 나노입자를 졸-겔 과정(sol-gel route)을 통해 실리카로 코팅하여 쉘을 형성시키는 단계; (e) 상기 (d)단계에서 형성된 금속-실리카 코어-쉘 나노입자의 실리카 층에 열적 반응, 또는 화학적 반응과 열적반응의 순차적 수행을 통해 기공을 형성시키는 단계;를 통해 제조될 수 있다. 본 발명에 따른 촉매는 탄소-탄소 짝지음 반응을 촉진시켜 이로 인한 다양한 화합물의 효율적인 생성을 가능케 한다.
Abstract:
PURPOSE: A transition metal-silica yoke-shell nano particle catalyst for a carbon-carbon coupling reaction, and a performing method of the carbon-carbon coupling reaction thereof are provided to improve a diffusivity and accessability of the reactants by empty spaces among the transition metal-silica and the pores in the silica shell. CONSTITUTION: A transition metal-silica yoke-shell nano particle catalyst for a carbon-carbon coupling reaction is surrounded by a silica shell that nano particles of VIII group-transition metal have pores, and has a form of nano particle structure which has empty spaces among the transition metal and the nano particles. The transition metal is an alloy of one or two metals selected among Pd, Ni, and Pt. The content of transition metal in the nano particle catalyst is 0.5-20wt%. The size of catalyst is 10-100 nm. The thickness of the empty space layer is 1-50 nm.
Abstract:
The present invention relates to a core-shell nanostructure comprising: a core including a gold nanoparticle; a silver shell surrounding the core, at least a part of which is substituted by a silver sulfide; and a method for manufacturing the same. The core-shell nanostructure obtained from the present invention can be attained by comprising: a step for forming a gold nanoparticle used for a core by heating and reducing a solution where surfactant, which consists of a high polymer, and polyols are dissolved after mixing the solution with a gold precursor; a step for heating and reducing after mixing a solution that includes the formed gold nanoparticle and a solution including the polymer and the polyols with a silver precursor; a step for manufacturing a gold@silver core-shell nanoparticle by growing a silver shell on the gold nanoparticle; and a step for making the formed gold@silver core-shell nanoparticle react with sulfur compounds by dispersing the gold@silver core-shell nanoparticle in water.