En skematisk illustration af forberedelsesprocessen for porøs MoS2, via følgende trin:APTES blev tilsat til den førnævnte silicagel, og thiourinstof eller L-cystein som svovlkilden blev tilsat til ovennævnte opløsning. ammoniummolybdat blev opløst i vand og hældt i silicagelen. Gelen blev hældt i en rustfri stålautoklave og hydrotermisk behandlet for at opnå en sort gel. Produktet blev anbragt i HF-opløsning og omrørt for at ætse SiO2-skabelonerne væk for at opnå porøs MoS2. Kredit:Zhenwei Zhang
Molybdændisulfid (MoS2) er et overgangsmetal chalcogenidmateriale, der er meget udbredt i fotokatalyse, syntese katalysator, hydroafsvovling, hydrodeoxygenering, elektronisk, optisk, mekanisk, selv i hydrogenudviklingsreaktion (HER). Den morfologi-kontrollerede fremstilling af MoS2 er i øjeblikket yderst aktuel. Mange forberedelsesruter er blevet udviklet til syntese af nanometer MoS2 i løbet af de sidste årtier, og MoS2 nanomaterialer med forskellige morfologier, partikelstørrelser, og porøse egenskaber kan opnås fra forskellige råmaterialer gennem forskellige veje. Imidlertid, morfologien og krystalstørrelsen af MoS2 var ukontrolleret, og egenskaberne af det opnåede materiale var variable.
Skabelonmetoden er et effektivt middel til at syntetisere højt specifikt overfladeareal MoS2, og inkluderer den bløde skabelonmetode og den hårde skabelonmetode. Bløde skabeloner omfatter hovedsageligt polymerer og overfladeaktive stoffer, MoS2 fremstillet ved denne metode har ingen mesoporer, et lavt overfladeareal, og det er svært at fjerne skabelonen. Brug af hårde skabeloner til at forberede MoS2-arter har en bred porestørrelsesfordeling. På baggrund af ovennævnte betragtninger, Aminogrupper kan koordinere godt med molybdæn for at samle et langtrækkende supermolekylært system; det kan fremstille MoS2 nanopartikler med et højt specifikt overfladeareal, med en kontrollerbar porestørrelse og kontinuerlig porøs morfologi.
Forskere forberedte porøs MoS2 med forskellige morfologier og et højt specifikt overfladeareal ved brug af en aminopropyltriethoxysilan (APTES)-modificeret SiO2 hård skabelon og forskellige svovlkilder, dvs. thiourinstof eller L-cystein, som fører til at danne to forskellige morfologier.
Faldende ressourcer til fossile brændstoffer og den øgede efterspørgsel efter olie driver fortsat forskere til at finde nye energikilder. Bio-olie er et ideelt flydende brændstof, men kræver sammenhængende processer. Hydrodeoxygenering (HDO) er den mest almindelige vej til opgradering af bio-olie, og MoS2-katalysatorer fremstillet ved hjælp af metoder beskrevet i denne forskning har vist fremragende ydeevne i HDO-reaktionen.