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文檔簡介
1、在能源生產和環(huán)境整治中捕獲豐富、可再生陽光是一個新興的研究課題。事實上,基于表面等離子體共振、直接以太陽能驅動的多相光催化的研究增長迅猛,并且也可能會開辟一個有前途的技術路徑,有望造福全球能源和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時,因為Ag納米粒子的局域表面等離子體共振(LSPR)效應可以增強光吸收,有利于光子驅動的光催化反應使太陽能轉換為化學能,所以具有表面等離子體共振效應的納米銀已經成為最近快速擴大的綠色光催化領域的新星。我們將貴金屬銀納米粒子分
2、散于多種基底,包括氧化鎢、鈣鈦礦型化合物、類石墨相氮化碳等,合成了貴金屬銀/半導體復合材料,并將其應用于染料廢水的光催化降解。具體內容如下:
1.以WCl6為前驅體,無氧條件下,通過溶劑熱法制備了具有弱還原性的W18O49捆綁納米線束。室溫條件下,將W18O49捆綁納米線束加入到一定濃度的AgNO3水溶液中,在不添加任何還原劑的情況下,通過原位氧化還原法制備得到單質銀納米粒子修飾的氧化鎢復合材料(Ag/WO3@W18O49)。
3、通過X射線粉末衍射、掃描電鏡、透射電鏡、X射線光電子能譜等對材料的結構、形貌和光響應性能進行了表征;同時,以染料羅丹明B的水溶液模擬有機廢水,考察上述制備的銀修飾氧化鎢復合材料的光催化降解有機物的活性;以對硝基苯酚為底物,考察銀修飾氧化鎢復合材料在常溫下的還原活性,并與單純的W18O49的還原活性進行比較;通過對大腸桿菌不同抑菌圈大小的比較,分析了不同材料對大腸桿菌的抑制活性。
2.采用溶膠凝膠法制備粒徑約為100 nm的Bi
4、FeO3納米粒子,然后通過簡單的光致還原方法將貴金屬Ag沉積到所制備的BiFeO3粒子表面。由于BiFeO3鐵磁性材料自身的極化現(xiàn)象,在光還原沉積銀納米顆粒時表現(xiàn)出空間選擇性。利用X射線粉末衍射、場發(fā)射掃描電鏡、X射線光電子能譜、固體紫外-可見漫反射吸收光譜分析了納米Ag-BiFeO3粒子的結構、表面形貌、組成和光譜特征,對其反應機制進行了研究分析。光催化實驗表明,可見光照射下,相比單純鐵酸鉍納米粒子,銀/鐵酸鉍的光催化活性得到了大大提
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