羟基化聚苯乙烯/银微、纳分级结构微球的调控制备及性能研究

来源 :安徽大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhouhai3032
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以表面羟基功能化聚苯乙烯微球为模板,通过原位反应负载无机粒子(如银、二氧化硅等),制备具有微、纳米分级结构的纳米复合微球材料。此类复合微球结合了高分子材料和无机材料自身的物理、化学性能;又克服了无机纳米粒子易团聚、易氧化等限制材料应用的缺点;同时此类微、纳米分级结构的复合微球材料具有比表面积大、结构稳定、分散性好的优势,展现出良好的结构材料特性。本课题的主要研究内容为:1)表面羟基化聚苯乙烯/银纳米复合微球的制备及形貌结构调控研究;2)聚苯乙烯/银纳米复合微球在表面增强拉曼散射基底构筑和催化还原亚甲基蓝方面的应用研究;3)形貌可控的聚苯乙烯/银/二氧化硅纳米复合微球的制备以及其催化降解有机染料的性能研究。本课题的具体研究内容如下:1.羟基化的聚苯乙烯/银纳米复合微球的形貌调控研究:以羟基功能化的聚苯乙烯微球为载体,利用二乙醇胺(DEA)为还原剂,通过化学还原沉积法制备聚苯乙烯/银纳米复合微球。通过调节还原剂DEA用量、硝酸银浓度、反应温度以及聚苯乙烯表面羟基的量等因素,研究其对微球表面负载银颗粒的大小、分布的控制,以期实现制备不同形貌的聚苯乙烯/银纳米复合微球。结果表明:当硝酸银量为5mL (0.2mol/L), DEA加入量分别为0.1g、0.3g、0.5g时,可制备出聚苯乙烯微球表面负载银的分级微纳结构复合微球,同时银在微球表面呈现小而稀疏、大且密集、小且密集的不同聚集状态。在此基础上讨论了不同形貌聚苯乙烯/银纳米复合微球形成的控制机制。2.聚苯乙烯/银纳米复合微球的表面增强拉曼散射与催化性能研究:聚苯乙烯/银纳米复合微球的形貌主要区别在聚苯乙烯表面的银颗粒的大小和分布。由于银颗粒大小、分布的不同,复合微球表现出的表面增强拉曼效应和催化效应会呈现一定的规律性。测试结果表明:三种典型形貌的聚苯乙烯/银纳米复合微球都能表现出显著的表面增强拉曼效应,其中表面分布着大而密集的银颗粒的聚苯乙烯/银纳米复合微球表面增强拉曼散射的性能最显著;表面负载着小而密集的银颗粒的复合微球催化性能最显著。3.聚苯乙烯/银/二氧化硅复合微球制备与催化性能研究:以羟基化的聚苯乙烯为模板,DEA为还原剂和催化剂,调节加入正硅酸乙酯前硝酸银的反应时间,实现对纳米银粒子大小及分布的调控,从而调节二氧化硅的负载效果。具有形貌差异的聚苯乙烯/银/二氧化硅纳米复合微球会表现出不同的催化以及光催化活性。实验结果表明:反应过程中硝酸银还原时间是影响复合微球最终形貌的关键因素。当硝酸银还原时间较短时(15min),银种子小且稀疏,得到果莓状复合微球;当硝酸银还原时间较长(60min),银种子大而密集,得到核壳结构的复合微球。并且最终测得果莓状聚苯乙烯/银/二氧化硅复合微球吸附性好,催化以及光催化性能最显著。
其他文献
2017年7月5日,《风景园林》2017年特约编辑会议于北京林业大学学研中心圆满召开。北京林业大学园林学院院长、本刊主编王向荣教授,副主编郑曦教授,副社长曹娟女士,本刊在京特约编
昌吉市庙尔沟村位于天山北麓的中低山区,地势西南高东北低,地质环境条件较差,目前调查共发现滑坡2处。通过对庙尔沟村HP1滑坡地质灾害的详细调查与测绘,对滑坡发育特征及影响
吲哚是一种十分重要的精细化工品,广泛应用于医药、农业、工业等行业。由苯胺和乙二醇生成吲哚因其操作便捷、经济实用并且绿色环保是目前工业生产吲哚的最佳方法。本文研究
多组分化学反应具有便于操作,起始原料较易制备,资源利用率和原子经济性高等特点,是一类重要的有机化学反应,它不但在新药的设计和合成上大量应用,而且在组合化学和天然产物的合成
现阶段,计算机网络通信整体运行数据大大提升。由于网络的共享性和开放性,用户个人信息安全问题受到了广泛重视。因此,加强计算机网络通信安全管理至关重要。从当前常用的数
光致变色荧光开关体系在可擦重写光信息存储、影像记录以及生物荧光探针等领域都有着潜在的应用价值,发展光致变色荧光聚合物用于荧光开关器件的制备,一直是科学家们研究的热
农业是我国国民生存依靠的重要产业,很多地方政府和农民开始重视农产品的宣传和推广,其中一条重要的渠道就是互联网的应用,本文从互联网的普及面展开分析,农业推广搭上互联网
羊水为保持胎儿生长发育及运动必须的内环境。在孕妇妊娠14~27周即妊娠中期为腹内胎儿生长发育的重要阶段,若在此时间段孕妇发生羊水过少,则会限制胎儿的生长,胎儿组织器官发
<正>记叙文是文体丛林中的一个重要品种,是语文教学的一个重要知识点。记叙文阅读教学在中学语文教学活动中占有重要的地位。语文"新课标"的"阅读教学建议"中阐述了如何"逐步
会议
“直线运动”是高中阶段相对简单的知识点,本文从四个方面阐述了“直线运动”教学效率偏低的原因及如何提高教学效率。