在这项工作中,我们开发了一种新的方法,以单分散混合的Ag @的TiO 2层使用在所述Si钛促进的交联的纳米复合材料减少 H官能材料,聚甲基(PMHS)基半互穿网络(PMHSIPN)。将二氧化钛设计为高度分散在功能材料上,然后在温和条件下以均匀的尺寸和形状形成Ag @ TiO 2纳米颗粒。实验结果表明,纳米银催化剂(在PMHSIPN上制备的Ag @ TiO 2,即nanoAg @ TiO 2@PMHSIPN)在三氟甲基酮或α,β-不饱和三氟甲基酮与末端炔烃的炔基化反应中具有增强的催化活性。在该反应中,杂化的Ag @ TiO 2纳米颗粒对各种三氟甲基酮和α,β-不饱和三氟甲基酮选择性地1,2-炔基化成水中多种氟化醇具有很高的催化活性。最后,在nanoAg @ TiO 2的基础上@PMHSIPN催化的三氟甲基酮的炔基化反应,我们开发了一个新概念,即高反应性底物充当“反应性牵引剂”或“反应性跳板
Modulation of Silver-Titania Nanoparticles on Polymethylhydrosiloxane-based Semi-Interpenetrating Networks for Catalytic Alkynylation of Trifluoromethyl Ketones and Aromatic Aldehydes in Water
monodispersed hybrid Ag@TiO2 nanocomposites using a titanium‐promoted cross‐linking reduction in the SiH functional material, polymethylhydrosiloxane (PMHS)‐based semi‐interpenetrating networks (PMHSIPN). The titania was designed to be highly dispersed on the functional material and then the Ag@TiO2 nanoparticles were formed in uniform size and shape under mild conditions. The experimental results reveal
在这项工作中,我们开发了一种新的方法,以单分散混合的Ag @的TiO 2层使用在所述Si钛促进的交联的纳米复合材料减少 H官能材料,聚甲基(PMHS)基半互穿网络(PMHSIPN)。将二氧化钛设计为高度分散在功能材料上,然后在温和条件下以均匀的尺寸和形状形成Ag @ TiO 2纳米颗粒。实验结果表明,纳米银催化剂(在PMHSIPN上制备的Ag @ TiO 2,即nanoAg @ TiO 2@PMHSIPN)在三氟甲基酮或α,β-不饱和三氟甲基酮与末端炔烃的炔基化反应中具有增强的催化活性。在该反应中,杂化的Ag @ TiO 2纳米颗粒对各种三氟甲基酮和α,β-不饱和三氟甲基酮选择性地1,2-炔基化成水中多种氟化醇具有很高的催化活性。最后,在nanoAg @ TiO 2的基础上@PMHSIPN催化的三氟甲基酮的炔基化反应,我们开发了一个新概念,即高反应性底物充当“反应性牵引剂”或“反应性跳板