【摘 要】
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目前,介孔材料以其在基础研究领域及实际应用领域中的巨大研究价值而成为国内外争相研究的热点。介孔材料由于具有大的比表面积和孔体积、规则的孔道结构、表面易官能团化等一
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目前,介孔材料以其在基础研究领域及实际应用领域中的巨大研究价值而成为国内外争相研究的热点。介孔材料由于具有大的比表面积和孔体积、规则的孔道结构、表面易官能团化等一系列特点,因而在能源与环境、催化、电、磁、传感器、生物技术、吸附分离、纳米材料合成等众多领域有很广阔的发展前景。迄今为止,模板技术在介孔材料的合成研究中一直占有非常重要的地位。近年来,利用廉价、资源丰富、环境友好的生物模板合成孔状无机材料引起人们普遍关注。
本论文首次以天然橡胶乳液为模板剂,成功地合成介孔材料和空心微球,这一方向涉及光催化技术、介孔材料科学、能源与环境等热点领域,具有一定的理论和现实意义,本论文包括以下主要内容:
以天然橡胶乳液为模板剂能合成锐钛矿晶形的有序的介孔二氧化钛。所得二氧化钛具有规则的孔径通道,平均孔径在2.8nm和6.4nm之间。用N2等温吸附-解附、X射线衍射法(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、傅立叶红外光谱法(FT-IR)、紫外-可见光漫反射法(UV-Vis)等检测手段表征了材料的内部和表面结构。该材料在太阳光下表现出比商业化介孔二氧化钛(DegussaP25TiO2)更好的光催化活性,对苯酚和有机染料有很强的降解能力,特别是对有机物苯酚有很好的降解效果。同时,研究了影响介孔材料孔径分布的因素,使得合成方法得以优化。
以天然橡胶乳为模板剂,以正硅酸乙酯为硅源成功地合成了二氧化硅空心微球。通过X射线衍射法(XRD)、透射电子显微镜(TEM)等检测手段对材料表征。并研究了模板剂的量对空心材料形貌的影响。
以天然橡胶乳为模板剂成功地合成了典型的γ-Al203晶形的介孔材料。通过N2等温吸附-解附、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)等检测手段对材料进行表征。并考察了合成过程中纳米银的加入对介孔氧化铝材料形貌的影响。
采用不同的介孔材料作为染料敏化的太阳能电池的电极材料,经测试不同电极材料均表现出一定的光电转化效率。在没有封口及保护的条件下,各电极材料表现出很好的稳定性。其中叶绿素作模板剂合成热力学稳定的介孔二氧化钛材料,以材料薄膜作为染料敏化的太阳能电池的电极材料,表现出较高的光电转化效率。
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