JP2015178677A5 - - Google Patents

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によって表され、ここでMcore はゼロ価金属であり、Xは水素化物分子であり、yは0より大きい値であるステップを包含する。本方法はまた、コアナノ粒子の存在下で界面活性剤をシェル試薬錯体に加えるステップであって、前記シェル試薬錯体は式II Where M core 0 is a zero-valent metal, X is a hydride molecule , and y is a value greater than zero. The method also includes adding a surfactant to the shell reagent complex in the presence of the core nanoparticles, wherein the shell reagent complex has the formula II

によって表され、ここでMshell はMcore とは異なる原子番号のゼロ価金属であり、
X’はXと比べてアイデンティティが同じであっても異なっていてもよい水素化物分子であり、yは0より大きい値であるステップを包含する。
Where M shell 0 is a zero-valent metal with a different atomic number than M core 0 ,
X ′ is a hydride molecule that may have the same or different identity compared to X and includes a step where y is greater than zero.

によって表され、ここでMcore はゼロ価金属であり、Xは水素化物分子であり、yは0より大きい値であることを包含する方法によって合成される。該方法はまた、コアナノ粒子の存在下で界面活性剤をシェル試薬錯体に加えるステップであって、前記シェル試薬錯体は式II Where M core 0 is a zero-valent metal, X is a hydride molecule , and y is synthesized by a method involving a value greater than zero. The method also includes adding a surfactant to the shell reagent complex in the presence of the core nanoparticles, wherein the shell reagent complex has the formula II

によって表され、ここでMshell はMcore とは異なる原子番号のゼロ価金属であり、
X’はXと比べてアイデンティティが同じであっても異なっていてもよい水素化物分子であり、yは0より大きい値であるステップを包含する。
Where M shell 0 is a zero-valent metal with a different atomic number than M core 0 ,
X ′ is a hydride molecule that may have the same or different identity compared to X and includes a step where y is greater than zero.

によって表され、ここでMcore はゼロ価金属であり、Xは水素化物分子であり、yは0より大きい値であることを包含する方法によって合成される。該方法はまた、コアナノ粒子の存在下で界面活性剤をシェル試薬錯体に加えるステップであって、前記シェル試薬錯体は式II Where M core 0 is a zero-valent metal, X is a hydride molecule , and y is synthesized by a method involving a value greater than zero. The method also includes adding a surfactant to the shell reagent complex in the presence of the core nanoparticles, wherein the shell reagent complex has the formula II

によって表され、ここでMshell はMcore とは異なる原子番号のゼロ価金属であり、
X’はXと比べてアイデンティティが同じであっても異なっていてもよい水素化物分子であり、yは0より大きい値である方法を包含する。
Where M shell 0 is a zero-valent metal with a different atomic number than M core 0 ,
X ′ is a hydride molecule that may have the same or different identity compared to X, and includes methods where y is greater than zero.

によって表され、ここでMcore はゼロ価金属であり、Xは水素化物分子であり、yは0より大きい整数または小数値である。場合によっては、yは4以下の整数または小数値となる。 Where M core 0 is a zero-valent metal, X is a hydride molecule , and y is an integer greater or less than zero. In some cases, y is an integer of 4 or less or a decimal value.

によって表され、ここでMshell はMcore とは異なる原子番号のゼロ価金属であり、
X’はXと比べてアイデンティティが同じであっても異なっていてもよい水素化物分子であり、yは0より大きい値である。多くの場合、yは0より大きく且つ4以下の値であり得る。yによって表される値は、整数値または2.5などの小数値であり得る。上記2つのステップで使用される界面活性剤は、アイデンティティが同じであっても異なっていてもよい。
Where M shell 0 is a zero-valent metal with a different atomic number than M core 0 ,
X ′ is a hydride molecule that may have the same or different identity compared to X, and y is a value greater than zero. In many cases, y can be a value greater than 0 and less than or equal to 4. The value represented by y can be an integer value or a decimal value such as 2.5. The surfactants used in the above two steps may be the same or different.

ここで用いる用語「試薬錯体」は、コア試薬錯体、シェル試薬錯体、または両方を指し得る。試薬錯体は、1つ以上の水素化物分子と複合した酸化状態ゼロの単一の金属原子などの、個々の分子的実体の錯体であり得る。あるいは、試薬錯体は、水素化物分子が散在している酸化状態ゼロの金属原子のクラスター、または酸化状態ゼロの金属原子クラスターであって、クラスター全体に散在している水素化物分子または水素化塩で表面被覆されたクラスターなどの分子クラスターとして存在し得る。 As used herein, the term “reagent complex” may refer to a core reagent complex, a shell reagent complex, or both. A reagent complex can be a complex of individual molecular entities, such as a single metal atom with zero oxidation state complexed with one or more hydride molecules . Alternatively, the reagent complexes, clusters of zero oxidation state of the metal atom hydride molecules are scattered or a zero oxidation state of the metal atom clusters, with a hydride molecules or hydrogenated salts are scattered throughout the cluster, It can exist as a molecular cluster such as a surface coated cluster.

実例プロセスのいくつかの変形例では、水素化物は、水素化物分子対金属原子の化学量論比1:1でゼロ価金属よりなる調製物と混合され得る。他の変形例では、化学量論比は2:1、3:1、4:1、またはこれより高くすることができる。いくつかの変形例では、ゼロ価金属よりなる調製物中の水素化物分子対金属原子の化学量論比はまた、2.5:1などの小数量を含み得る。試薬錯体の生成のために実例プロセスを用いる場合は、実例プロセスでの混合物の化学量論は、式Iによる錯体のyの値で示されるものとしての化学量論を制御する傾向にあることは理解されたい。 In some variations of the example process, the hydride can be mixed with a preparation of zero valent metal at a 1: 1 hydride molecule to metal atom stoichiometry. In other variations, the stoichiometric ratio can be 2: 1, 3: 1, 4: 1, or higher. In some variations, the stoichiometric ratio of hydride molecules to metal atoms in a preparation consisting of a zerovalent metal may also include a small quantity, such as 2.5: 1. When using an example process for the formation of a reagent complex, the stoichiometry of the mixture in the example process tends to control the stoichiometry as indicated by the y value of the complex according to Formula I. I want you to understand.

ここでMcore はゼロ価金属であり、Xは水素化物分子であり、yは0より大きい値である。多くの場合、yは0より大きく且つ4以下の値であり得る。yによって表される値は、整数値または2.5などの小数値であり得る。このステップの産物は「コアナノ粒子」と呼ぶことができる。 Here, M core 0 is a zero-valent metal, X is a hydride molecule , and y is a value greater than zero. In many cases, y can be a value greater than 0 and less than or equal to 4. The value represented by y can be an integer value or a decimal value such as 2.5. The product of this step can be called “core nanoparticles”.

によって表され、ここでMshell はMcore とは異なる原子番号のゼロ価金属であり、
X’はXと比べてアイデンティティが同じであっても異なっていてもよい水素化物分子であり、yは0より大きい値である。多くの場合、yは0より大きく且つ4以下の値であり得る。yによって表される値は、整数値または2.5などの小数値であり得る。上記2つのステップで使用される界面活性剤は、アイデンティティが同じであっても異なっていてもよい。いくつかの例では、Mcore およびMshell はそれぞれSnおよびBiであり得
る。他の例では、Mcore およびMshell はそれぞれBiおよびSnであり得る。
Where M shell 0 is a zero-valent metal with a different atomic number than M core 0 ,
X ′ is a hydride molecule that may have the same or different identity compared to X, and y is a value greater than zero. In many cases, y can be a value greater than 0 and less than or equal to 4. The value represented by y can be an integer value or a decimal value such as 2.5. The surfactants used in the above two steps may be the same or different. In some examples, M core 0 and M shell 0 can be Sn and Bi, respectively. In another example, M core 0 and M shell 0 can be Bi and Sn, respectively.

ここでMcore はゼロ価金属であり、Xは水素化物分子であり、yは0より大きい値である。多くの場合、yは0より大きく且つ4以下の値であり得る。yによって表される値は、整数値または2.5などの小数値であり得る。このステップの産物は「コアナノ粒子」と呼ぶことができる。 Here, M core 0 is a zero-valent metal, X is a hydride molecule , and y is a value greater than zero. In many cases, y can be a value greater than 0 and less than or equal to 4. The value represented by y can be an integer value or a decimal value such as 2.5. The product of this step can be called “core nanoparticles”.

によって表され、ここでMshell はMcore とは異なる原子番号のゼロ価金属であり、
X’はXと比べてアイデンティティが同じであっても異なっていてもよい水素化物分子であり、yは0より大きい値である。多くの場合、yは0より大きく且つ4以下の値であり得る。yによって表される値は、整数値または2.5などの小数値であり得る。上記2つのステップで使用される界面活性剤は、アイデンティティが同じであっても異なっていてもよい。いくつかの例では、Mcore およびMshell はそれぞれSnおよびBiであり得
る。他の例では、Mcore およびMshell はそれぞれBiおよびSnであり得る。
Where M shell 0 is a zero-valent metal with a different atomic number than M core 0 ,
X ′ is a hydride molecule that may have the same or different identity compared to X, and y is a value greater than zero. In many cases, y can be a value greater than 0 and less than or equal to 4. The value represented by y can be an integer value or a decimal value such as 2.5. The surfactants used in the above two steps may be the same or different. In some examples, M core 0 and M shell 0 can be Sn and Bi, respectively. In another example, M core 0 and M shell 0 can be Bi and Sn, respectively.

Claims (4)

金属ナノ粒子を合成する方法であって、
界面活性剤をコア試薬錯体に加えてコアナノ粒子を生成することであって、前記コア試薬錯体は式I
Figure 2015178677
によって表され、ここでMcore はゼロ価金属であり、Xは水素化物分子であり、yは0より大きい値であることと、
コアナノ粒子の存在下で界面活性剤をシェル試薬錯体に加えることであって、前記シェル試薬錯体は式II
Figure 2015178677
によって表され、ここでMshell はMcore とは異なる原子番号のゼロ価金属であり、
X’はXと同じであっても異なっていてもよい水素化物分子であり、yは0より大きい値であることと、を包含する方法。
A method of synthesizing metal nanoparticles,
Adding a surfactant to the core reagent complex to form core nanoparticles, wherein the core reagent complex has the formula I
Figure 2015178677
Where M core 0 is a zero-valent metal, X is a hydride molecule , and y is greater than 0;
Adding a surfactant to the shell reagent complex in the presence of core nanoparticles, said shell reagent complex having the formula II
Figure 2015178677
Where M shell 0 is a zero-valent metal with a different atomic number than M core 0 ,
X ′ is a hydride molecule that may be the same as or different from X, and y is a value greater than 0.
core およびMshell はそれぞれ、ゼロ価遷移金属およびゼロ価ポスト遷移金属を含む群から選択される、請求項1に記載の方法。 The method of claim 1, wherein M core 0 and M shell 0 are each selected from the group comprising a zero-valent transition metal and a zero-valent post-transition metal. core およびMshell はそれぞれ、スズおよびビスマスを含む群から選択される、請求項2に記載の方法。 The method of claim 2, wherein M core 0 and M shell 0 are each selected from the group comprising tin and bismuth. core はスズであり、Mshell はビスマスである、請求項3に記載の方法。 4. The method of claim 3, wherein M core 0 is tin and M shell 0 is bismuth.
JP2015054673A 2014-03-19 2015-03-18 Method for synthesizing metal nanoparticles, electrode comprising core-shell nanoparticles and electrochemical cell having said electrode Active JP6240115B2 (en)

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