【摘 要】
:
采用微波辐射方法,合成了纳米银/PVP,纳米银/PAM,纳米银/PAMPS复合材料。探讨了微波还原机理以及不同的聚合物与纳米银的相互作用。并利用TEM, XPS, XRD等手段表征了合成的各
论文部分内容阅读
采用微波辐射方法,合成了纳米银/PVP,纳米银/PAM,纳米银/PAMPS复合材料。探讨了微波还原机理以及不同的聚合物与纳米银的相互作用。并利用TEM, XPS, XRD等手段表征了合成的各种复合材料。采用微波辐射方式,在无还原剂的条件下,在PVP基体中,一步合成了纳米银/PVP复合材料。UV-Vis表明:纳米银粒子在415处有吸收峰,且峰型较窄,随着浓度或反应时间的增加,纳米银的紫外吸收出现红移,而且出现多峰。TEM表明,生成的纳米银粒子的形貌以球形为主,粒径在10-25nm,且较均匀的分散在聚合物基体中,但随着浓度和反应时间的变化也出现了三角形等一些形状。XRD表明纳米银具有面心立方结构,XPS的结果证明了聚合物基体PVP与纳米银之间存在相互作用。以KPS为引发剂,在无还原剂的条件下,微波辐射,双原位合成纳米银/PAM以及纳米银/PAMPS复合材料。FTIR表明在实验中合成了聚合物PAMPS和PAM;通过分析比较发现,不同的聚合物中的N元素对银元素的还原作用不同,且在不同的聚合物基体中,纳米银表现出不同形态和形式,纳米银在PAM中有三角形,菱形等形状,而在PAMPS基体中主要以球形为主。从实验中还观察到一个现象,不同形式的纳米银对紫外光的吸收也不同,纳米Ag/PAM在紫外-可见光下无纳米银的特征吸收峰,而纳米Ag/PAMPS在417nm处出现了纳米银球形粒子的特征吸收峰。XPS的结果表明,PAMPS中的N元素的离解能位比PAM中的N元素的离解能多降低了0.24eV, Ag元素的能谱峰位向高结合能方向多移动了0.15 eV。从整个实验中可以得出,在不同的聚合物基体中,纳米银的存在形态不同,聚合物与纳米银之间的相互作用强度也不同。图25表6参62
其他文献
精馏是一种利用回流手段使具有不同挥发度的液体混合物得到高纯度分离的多级蒸馏方法,广泛用于石化、轻工、食品、冶金等部门工业上,是化工分离工程工业中最重要的组成部分,其能
一种简单的一步电沉积三维有序多孔壳聚糖-普鲁士蓝-碳纳米管(3DOM Cs-PB-CNTs)在金电极的表面来构建具有铜离子特异性的脱氧核酶生物传感器。通过金纳米粒子放大信号,灵
Sr是乏燃料后处理中重要的裂片元素.在玻璃固化前去除高放废液中的90Sr,对于简化固化工艺、降低处置费用具有重要意义.自从Filippov首次研究了用二环己基-18冠6(DCH18C6)
分别以苋菜红(B1)、柠檬黄(B2)、日落黄(B3)、酸性橙2(B4)、碱性橙2(B5)、对位红(B6)为模板,α-甲基丙烯酸为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,采用沉淀聚合法合成
鱼腥蓝细菌PCC7120(Anabaena sp.PCC7120)是一种丝状蓝细菌,具有生物固氮功能。当环境中缺乏化合态氮源的时候,菌丝上每隔10-20个营养细胞就会有一个发育成为异形胞,固定空气中
本文简要介绍纳米材料,特别是磁性粒子在电化学发光生物传感分析中应用的进展;详细介绍作者研究室在以多肽为分子识别物质,以钌联吡啶衍生物作为信号物质,通过纳米材料的负载
本文以比表面积大的纳米SiO2为载体,纳米Fe3O4粒子为分离材料[1],合成了以对苯二酚为模板分子的核壳型Fe3O4@SiO2分子印迹聚合物微球(MIP),利用对苯二酚Fe3O4@SiO2-MIP的
目前测定蛋白质的方法多数是建立在染料和染料-金属配合物与蛋白质的相互作用的基础之上[1-3],而用金属离子及其无机配合物作探针测定蛋白质的报道却不多见.本文研究发现,
生物传感器作为一种生物分析的方法,正随着生命科学与材料、信息、化学、物理等学科间的交叉渗透飞速发展,电极的表面修饰技术不仅可极大地提高传感器的灵敏度,且识别专一性
Pb2+或Ba2+能够诱导富含G的DNA形成G-四链体结构,当Pb2+或Ba2+存在时,G-四链体DNA穿越纳米孔会造成DNA穿越时间的增加,以此为基础我们设计筛选出适合在纳米孔单通道记录