Au/PS和Pd/PS复合微球及功能化SiO2空心微球的制备及其性能研究

来源 :中南民族大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yaocjs
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
近年来,复合材料吸引了广大学者的注意,尤其是有机-无机复合材料的制备和应用,这是目前材料研究中发展最快的方向之一,它可以综合发挥材料的优点,克服单一材料的缺陷,扩大材料的应用范围。有机-无机复合粒子广泛应用于不同领域,如催化、光学、电气和生物材料等方面。本文主要制备了Au/PS复合微球和Pd/PS复合微球,并探讨了它们的催化性能;另外还制备了SiO2中空微球,然后以功能化的SiO2中空微球为载体,制备了用于检测、吸附和分离富集Hg2+的高选择性传感器。具体内容如下:1.研究了一种制备Au/PS复合微球的简便方法。在这种方法中,[AuCl4]-首先与AT发生配位,然后AT与苯乙烯通过无皂乳液聚合进行共聚。得到表面负载[AuCl4]-的聚苯乙烯微球,然后通过加入还原剂NaBH4,[AuCl4]-被还原成零价Au,以此形成Au/PS复合微球;同时探讨了加入不同量的HAuCl4、NaBH4、AIBA对复合微球的影响;并且利用TEM、SEM、XPS对合成复合微球进行表征。最后得到的Au/PS复合微球的催化性能通过加入NaBH4加快MB的降解,基于对Au/PS复合微球催化性能的研究,紫外可见光谱表明,复合微球对MB的降解具有突出的催化性能,即10min后MB的降解率可达到96.4%。并且还将Au/PS复合微球用于表面增强拉曼散射,以其为基底,在R6G的浓度为1×10-7mol/L时,仍然能检测到SERS信号。2.采用分散聚合的方法成功制备了Pd/PS复合微球。在这种方法中,甲基丙烯酸为功能单体,PVP既是分散剂又是还原剂,实验过程中无需再加入额外的还原剂,Pd2+被还原成零价Pd,以此形成Pd/PS复合微球。同时探讨了加入不同量的MAA、AIBN、PVP、PdCl2用量及PdCl2滴速对复合微球的影响;并且利用TEM、SEM、XPS对合成复合微球进行表征。最后得到的Pd/PS复合微球对铃木反应有突出的催化效果,目标产物联苯的产率可达到95.5%,并且催化剂很容易分离和反复利用。3.采用一种简便方法制备了单分散的二氧化硅中空微球,通过改变不同变量的用量可以合成粒径可控(180-640nm)、壳层厚度可控(10-27nm)的SiO2中空微球,然后以功能化的SiO2中空微球为载体,制备了用于检测、分离富集Hg2+的高选择性传感器。将传感器与Hg2+混合后,颜色由红色迅速变为黄色,最高吸附容量可达到32.3mg·g-1;且pH在3-8之间时,吸附容量没有显著的变化;制备的中空传感器对Hg2+有高的选择性,对其他重金属基本无吸附;分别以SiO2空心球为载体和以SiO2-PS为载体时,通过比较可知,中空传感器明显优于后者。
其他文献
环境规制领域研究已成为环境经济学研究当中的重要议题,通过对其现有研究成果的梳理,对后续理论研究与实践探索具有重要意义。文中以1980-2017年CSSCI以及中文核心期刊中环境
<正>1月26日召开了兵团党委经济工作会议,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央经济工作会议特别是习近平总书记重要讲话精神,贯彻落实党中央治疆方略
目的探讨不同手术方式治疗腰椎间盘突出伴Modic改变的临床疗效。方法 82例腰椎间盘突出伴Modic改变的患者作为观察对象,随机分为MED组(即椎间盘髓核摘除术组,42例)和PLIF组(
空壳结构由于其具有比表面积大、密度小、毒性低、渗透性好、表面活性高和生物活性良好以及尺寸和体积均一等优点,使其改善了作为复合材料独有的光、电、磁性和生物性能,因而近
酰胺类萃取剂是继磷类萃取剂之后发展起来的一种新型萃取剂,由于这类萃取剂合成比较简单,燃烧产物容易降解,不会产生二次污染,与其他萃取剂相比,对金属离子的萃取能力比较强,近几年
过去的20多年时间,电化学阳极氧化法制备的TiO2纳米管阵列由于其有着高度有序、比表面大、回收方便和稳定性能好等优点,因此这种方法制备的TiO2纳米管阵列被广泛的应用于光催化
本论文丰富和发展了微波法,回流法和溶剂热法合成纳米结构材料的制备技术,采用微波法合成了石墨烯/镍纳米粒子碳基复合材料,利用溶剂热法合成了NiS和Ni(OH)2纳米材料,采用回流
以昭通学院农业生物技术专业应用型人才培养为基础,分析了农业生物技术专业应用型人才培养的必要性。围绕此专业人才培养体系的构建,引入了OBSE-CDIO模型和人才培养路径的选
低维材料,特别是低维碳纳米材料,一直是材料学研究的热点。自从2004年实验上成功制备出石墨烯以来,由于其拥有独特的物理性质更是让这个领域备受关注,甚至人们预言石墨烯将成为下
高校共青团要以微信为平台,准确把握微信的功能和传播特点,通过"微"观念更新、建设团委微信公共平台、依托公众平台开展"微"活动、提升团组织"微"能力等措施创新团的工作方法