本项目用单一表面活性剂作模板材料合成高比表面多尺度孔结构氧化物催化材料,有别于其它多模板途经。在用核磁共振、电子显微镜、光学散射仪等仪器手段系统考察表面活性剂诱导合成多尺度孔结构氧化物的形成机制的基础上,设计合成具高度有序介孔结构墙的大孔氧化物,超高比表面的热稳定的介孔-大孔复合结构氧化物和混合氧化物催化材料,和在三重不同孔尺度上有序可控的微孔-介孔-大孔分形复合孔结构氧化物材料,以及控制合成多尺
本项目根据预定计划书,深入开展分级多孔结构氧化物基催化材料,在系统研究表面活性剂诱导合成多尺度孔结构氧化物的形成机制的基础上,制备出了一系列介孔-大孔结构金属氧化物,如氧化钛、(磷酸化的)氧化铝、氧化锆等,钛、锆、铝等磷酸盐和有机膦酸盐材料,用各种仪器手段系统表征它们的结构和性能,并对它们进行化学改性和修饰,如元素掺杂、活性组分负载等,进一步应用于光催化、低温一氧化碳氧化、水汽互换反应、挥发性有机物完全氧化等,得到了很有意义和实用价值的结果;用表面活性剂法合成出超微孔的磷酸锆、介孔磷酸铝和硅磷酸铝、对低温一氧化碳氧化高活性的介孔氧化铜负载铈锆氧复合物和氧化铜-氧化铁复合物等催化剂材料,以及具有光催化性能高和金属离子选择吸附性能大的介孔氧化钛-膦酸盐杂合材料,系统考察这些材料的形成机理和性能结构;同时也制备出一些纳米结构氧化物材料。本项目的研究成果对多尺度孔结构氧化物材料的设计合成、新结构高性能催化剂材料的研制和实际应用有重要理论和实际价值。本项目发表研究论文22篇(其中SCI收录13篇),4项专利申请,国内外学术会议邀请报告和分组报告3次,组织承办全国学术会议一次。