【摘 要】
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利用二氧化锡纳米材料与基体材料进行复合,可在气体传感和光催化领域获得优异的性能及巨大的潜在应用价值。但是当前已有的制备方法都存在不同程度的缺点,限制了这项工作的进展
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利用二氧化锡纳米材料与基体材料进行复合,可在气体传感和光催化领域获得优异的性能及巨大的潜在应用价值。但是当前已有的制备方法都存在不同程度的缺点,限制了这项工作的进展。因此开发更便捷的制备方法是一项很有意义的工作。本文提出了一种简单可控、节能环保、普适性强的用二氧化锡纳米颗粒对多种基板进行表面修饰的方法。通过控制水解,我们在五种基板材料表面修饰了二氧化锡纳米颗粒。具体的基板选择有石墨烯和碳纳米管(碳基无机材料)、二硫化锡(离子晶体)、蚕丝(天然高分子材料)以及酵母菌(生物材料)。基板材料的选择涵盖了各类型的典型材料,充分证明了本方法具有普适性,能应用于各种模板材料。对制备的复合材料分别进行了完整细致的表征,包括XRD、SEM、EDX、XPS以及TEM表征等。多种表征均证明基板表面均成功附着了具有良好结晶度的SnO2颗粒。所有的纳米颗粒都十分细小,粒径在5nm以下。各种表征具有较好的一致性。对合成原理也进行了初步的讨论,进一步证明该方法具有良好的普适性。对本方法的应用也进行了初步研究。因为复合材料的性能测试尚需改进,该方法初步用于调控纳米材料的形态结构。先合成SnO2/CNTs复合材料,然后通过合适的热处理将模板材料除去而尽量不破坏原有结构,最终可得到了SnO2类纳米线网络结构,该结构能较好地保留CNTs的形态,使得气敏膜疏松多孔,有利于被测气体的扩散以及与材料表面的充分接触,因此该SnO2纳米管传感器对甲醛、醇类等还原性气体表现出了优异的性能。可预见的是,本方法在诸多领域具有一定的应用价值,如气敏、光催化以及生物材料等领域。
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