【摘 要】
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本文研究了以生物质葡萄糖为电子给体Pt/CdxZn1-xS固溶体光催化NaCl盐水制氢反应的一些规律,探讨了可能的反应机理,并探寻光催化反应的最优条件以建立高效的光催化盐水制氢体系;研究了乙二醇作电子给体在Pt/TiO2上光催化海水制氢。我的工作分为三个部分:第一部分研究了以葡萄糖为电子给体在Pt/Cd0.5Zn0.5S上光催化海水制氢:有关电解质NaCl影响的研究。用X射线光电子能谱(XPS)对
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本文研究了以生物质葡萄糖为电子给体Pt/CdxZn1-xS固溶体光催化NaCl盐水制氢反应的一些规律,探讨了可能的反应机理,并探寻光催化反应的最优条件以建立高效的光催化盐水制氢体系;研究了乙二醇作电子给体在Pt/TiO2上光催化海水制氢。我的工作分为三个部分:第一部分研究了以葡萄糖为电子给体在Pt/Cd0.5Zn0.5S上光催化海水制氢:有关电解质NaCl影响的研究。用X射线光电子能谱(XPS)对碱性溶液中Cd0.5Zn0.5S的表面性质进行表征,发现碱性条件下Cd0.5Zn0.5S的表面S
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中空碳微球具有比表面积大、密度低、良好的导电导热性及形貌可控等优点,被广泛用作锂电池材料、储氢材料、催化剂载体材料、药物运载材料、吸附剂及润滑剂材料等。在众多是制备方法中,模板法被认为是一种制备形貌可控中空碳微球的最有效方法,通过简单地调节模板的粒径大小可以达到在大范围之内控制中空碳微球的粒径。本文介绍一种以有机物微球为模板制备形貌可控中空碳微球的简单方法,该方法结合了模板法和高温热解法的优点,其
磁性合金材料作为一类重要的功能材料,引起了科学家的广泛关注,并在很多领域得到广泛的应用,如:磁流体、催化、生物科技和生物医药、磁共振成像、数据存储、环境治理等领域。而纳米材料的性能常常受其尺寸、形貌和组成的影响,因此,可控制合成磁性微纳米材料与性能研究成为了化学和材料学研究的重要领域之一。本论文旨在发展不同的合成方法制备具有不同形貌、尺寸和组成的铁钴镍基二元合金微纳米材料,同时,对其形成机理、相关
硫化物及其异质结构纳米材料是重要的半导体材料,它具有许多独特的应用,如光催化剂,光电材料等。本论文主要采用溶剂热方法,成功制备出硫化镉纳米三角形/硫化铋纳米线异质结构,均质Cu1.8S摇铃形核壳结构和AgBiS_2狼牙棒状纳米结构。主要研究工作如下:1.在溶剂热条件下以硝酸镉,无水氯化铋,硫脲等为原料合成硫化镉纳米三角形/硫化铋纳米线异质结构,初步探究了硫脲的量,反应温度,反应物浓度对产物的影响。
本文首先用硅烷偶联剂KH-550对纳米氢氧化镁和氢氧化镁晶须(MH)进行表面改性处理,然后将纳米氢氧化镁和氢氧化镁晶须与己内酰胺单体混合,以甲醇钠为主催化剂通过阴离子原位聚合方法制备了PA6/MH复合材料。利用FTIR、DSC、SEM、DMA、XRD、TGA、力学性能测试、熔体流动速率测试等对改性MH、阴离子聚合PA6、原位聚合PA6/MH复合材料的结构与性能进行了分析与研究。FTIR、TGA和X
水滑石是一种重要的具有层状结构的无机功能材料,由二价和三价金属离子及羟基构成层板。构成层板的金属离子之间在半径相近的情况下发生同晶取代,层板间具有可交换的阴离子。水滑石整体呈现弱碱性,具有热稳定性、吸附性、结构记忆性、低表面能、几何结构效应等。水滑石因其独特的空间结构可调变性以及优良的催化性能使其在离子交换、催化剂载体、医药、水处理等领域得到了广泛的应用。传统的水滑石制取方法有共沉淀法、水热法、离
TiO2是目前应用最为广泛的理想光催化剂,它具有高活性、高化学稳定性和无二次污染性。目前,对纳米TiO2光催化的应用主要用于分解有机物、贵金属回收以及对废水和空气中有机污染物、NOx等有害物质进行催化、氧化、分解来净化水和空气。但是TiO2的比表面积与γ-Al2O3相比明显较小,而且TiO2的热稳定性较差,因此限制了它的使用。Ti02-γ-Al2O3复合材料可以克服以上的缺点成为一种性能优越的催化
氧化石墨具有准二维层状结构,片层上因含有大量的-COOH、-COH、C-O-C及-OH等含氧有机基团而带有负电荷,相比石墨有较大的层间距、较强的离子交换能力以及较好的亲油和亲水性,为功能膜材料和氧化石墨插层复合材料的合成提供了基础,一系列具有优异光、电、磁及催化等特性的氧化石墨复合材料已经相继被成功合成。本文利用氧化石墨较大的层间距及层间的大量的含氧基团,通过配位反应合成了新型的金属离子插层氧化石
空壳材料作为一种新型结构的功能材料,有着很多不同于块体材料的特殊性能,如比表面积大、密度小、表面渗透性强等。从而在药物输送,催化剂载体,电化学电池,人工细胞以及发光材料等领域有着广阔的应用前景。由于空壳材料的特殊性能和潜在的应用前景,此类材料的合成和研究引起了科学工作者的浓厚兴趣。因此,很多制备空壳纳米材料的方法被逐渐开发和推广,其中模板法是一种最为直接有效的方法。稀土化合物由于具有独特的4f壳层
光催化反应已经在能源、环保等领域等到了广泛应用。TiO2具有良好的光催化性能,且具有高效、节能、没有二次污染等优点,是最为理想的光催化剂之一。然而TiO2存在着一些固有缺陷,通过改性提高TiO2的可见光催化活性成为当前国内外光催化领域的研究热点。本文主要研究内容和结果如下:(1)采用静电纺丝技术结合溶胶过程成功制备出了PVP/Ti(OiPr)4微纳米纤维,研究了前躯体热处理温度对TiO2微纳米纤维
MoO3因其独特的层状结构和性质使其在电池材料,光学材料,传感器,磁性材料和催化剂等领域具有潜在的应用价值。MoO3能带为3.02 eV,属于可见光半导体材料,能够吸收可见波段的太阳光能。但是MoO3在光催化反应中产生的光生电子和空穴很容易结合导致其在可见光区低的光催化效率。因此,如何制备和改善MoO3光催化材料的光催化活性,使其在可见光区具有高效的催化活性成为光催化剂研究领域的方向之一。鉴于纳米