氧化锌纳米片组装体制备及其催化性能研究

来源 :第十七届全国胶体与界面化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lcgbeyong
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  氧化锌(ZnO)纳米材料作为一种传统半导体材料被广泛应用于光催化及电子器件等领域.如何调控ZnO 的微纳结构进而提高其性能是具有重要意义的研究课题.本工作采用湿法制备方法,合成了ZnO 纳米片组装体.透射电子显微镜结果表明,所制得材料的形态呈片状聚集的球形结构,即由超薄的ZnO 纳米片组装成多孔微米球(1-1.5 微米).进一步采用扫描电子显微镜、X-射线衍射、傅立叶变换红外光谱、X-射线光电子能谱、X-射线吸收光谱、N2 吸附等测试手段对产物的形貌、微观结构和孔性质等进行了表征.将所制备的ZnO 材料用于CO2电还原反应,展现出较高的产物法拉第效率,优于传统ZnO 材料的催化活性.由于该材料具有较高的比表面和暴露的活性位点,因此在其他催化反应中也有重要的应用前景.
其他文献
近年来,具有热激活延迟荧光(TADF)和磷光的铜(I)配合物的研究引起了很大关注。本文设计合成了一个新的三齿NNP 配体和一系列四配位双核卤化亚铜配合物[CuX(fpda)]2(fpda=2-[(2-二甲胺基-5-三氟甲基苯基)(苯基)膦基]-N,N-二甲基-4-三氟甲基苯胺,X=I(1),Br(2)和Cl(3)),探究了三种配合物的分子结构和光物理性质。
力致发光变色因在应力传感器、发光二极管、光学记忆等领域的应用而受到广泛的关注。具有力致发光变色性质的有机染料分子已经有大量的报道,而对于金属配合物的报道较少[1]。
二氧化硅包覆的金属纳米粒子在许多领域具有良好的应用前景。为了研究其在激光防护领域的应用,需要采用一种操作简单且能够一步合成的发法来制备二氧化硅包覆的金属纳米粒子。本文利用一锅法制备二氧化硅包覆的银纳米粒子,并将其掺杂在硅橡胶复合材料中,之后研究了其对纳秒激光的光学限幅性能,结果发现它们与含有多步法制备的二氧化硅包覆的银纳米粒子的光限幅材料具有相当的光限幅性能,本文工作为制备掺杂金属纳米粒子的光限幅
嵌段共聚物通过自组装的方式可以得到多种不同形貌的胶束,包括球状、柱状、囊泡状等。通过一般的胶束制备方法得到双面纳米颗粒(Janus nanoparticle)比较困难,具有特殊几何结构(如弧形)的双面纳米颗粒则鲜有报道。
碳点(C dots)是近年来发展起来的低维碳材料的一个分支。和无机半导体量子点相比,由于其具有原料成本低、制备方法简单、低毒、环境友好等特性,受到人们的广泛关注。目前,有关水溶性碳点的报道很多,而对于疏水碳点的研究相对较少[1]。疏水碳点因为在有机溶剂中良好的溶解性,使得其在热致液晶、光电器件等领域具有潜在的应用价值。本文以单尾链有机小分子为原料,通过简单的加热回流,制备出发蓝色荧光的、表面为烷基
随着世界各国工业的迅速发展,化石能源的消耗巨大,能源危机日益严重,寻找清洁可持续的替代能源已成为各国发展的重要目标。高效清洁的燃料电池成为研究热点,催化剂作为燃料电池最重要的一部分也备受关注。常见的催化剂为贵金属催化剂,但是由于价格昂贵很难进行大规模地应用,所以可以通过掺入非贵金属材料制备活性更高的钯基纳米材料催化剂。本工作通过使用环境友好的海藻酸钠作为稳定剂和还原剂,水热合成了钯基双金属纳米颗粒
荧光碳点具有典型的纳米结构、易于表面功能化、光稳定性好、低毒、生物相容性好等优良特性[1],已被深入研究,并广泛应用于生物医学成像、光催化、传感器和能量转换等领域[2].按照文献[3],以柠檬酸和尿素为原料通过微波法合成了荧光碳点(CDs),作为参比荧光碳点.参照上述方法,在制备荧光碳点的过程中进一步掺杂化合物2-甲基-N-柠檬酰基苯胺作为原位修饰试剂,合成了修饰的荧光碳点(m-CDs).用透射电
会议
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随着两亲分子科学的发展,两亲性超分子,两亲性聚合物,两亲性纳米颗粒等新的两亲结构逐渐出现[1].除了具有可设计性、结构确定的两亲性分子,在溶液中还可以通过非共价相互作用自发形成两亲性复合物[2].铜纳米簇因其价格便宜、易于获得以及优异的荧光性能和生物相容性,得到了广泛的应用[3].大量研究证实,通过合理调节铜纳米簇组装体排列的紧密程度,可以实现对其荧光发射和荧光强度的调控[4].本文以谷胱甘肽包覆