【摘 要】
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酞菁及其衍生物,是具有18π电子的共轭体系的大环化合物,因为其较窄的禁带宽带,间隙能约为2.0 eV,可以吸收600-800 nm的可见光,是一种很有前景的可见光催化剂。但是,由于酞菁
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酞菁及其衍生物,是具有18π电子的共轭体系的大环化合物,因为其较窄的禁带宽带,间隙能约为2.0 eV,可以吸收600-800 nm的可见光,是一种很有前景的可见光催化剂。但是,由于酞菁极易发生聚集,致使其不能均匀的分散在水中,因此限制了其在光催化氧化上的实际应用。针对这些问题,本论文开展了分散性良好可回收二次利用的酞菁聚合物光催化剂的设计及制备研究。首先,将S-1-十二烷基-S’-(α,α"-二甲基-α"-乙酸)三硫代碳酸(DDAT)作为链转移剂,通过可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)法,对N-异丙基丙烯酰胺聚合,合成末端三硫代酯基化聚N-异丙基丙烯酰胺;再将末端三硫代酯基化聚N-异丙基丙烯酰胺作为大分子链转移剂,通过RAFT法,使2-甲基-丙烯酸6-(3,4-二氰基-苯氧基)-己基酯(MADCE)单体,聚合成侧链带有邻苯二腈基团的聚N-异丙基丙烯酰胺-b-聚2-甲基-丙烯酸6-(3,4-二氰基-苯氧基)-己基酯(PNIPAM-b-PMADCE);最后,将邻苯二腈单体与PNIPAMb-PMADCE反应得到最终的酞菁类温敏绿色聚合物催化剂(PNIPAM-b-PMADCE-ZnPc)。其结构通过1H NMR、FT-IR和GPC等得到表征。实验结果表明,所制备的催化剂具有温度敏感性,水分散性好,能够适应水介质降解体系,对罗丹明B和亚甲基蓝溶液的降解率分别达到85%和87.5%,方便回收,多次重复还能保持较高的催化效率。
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