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《碳纳米管负载纳米CdSe复合材料的微波合成及其光催化性能.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2010年第18卷第6期,750—753合成化学Chin∞eJournalofSyntheticChemistryV01.18.2010No.6,750—753-研究简报·碳纳米管负载纳米CdSe复合材料的微波合成及其光催化性能李文婷,王强,倪娜,朱露露,吴华强(安徽师范大学化学与材料科学学院,安徽芜湖241000)摘要:以CNTs为模板,硒粉(se)和硝酸镉[cd(N0,):]为原料,水合肼和氨水分别作为还原剂和络合剂,采用微波法合成了CNTs负载CdSe纳米粒子复合材料(CdSe/CNTs,简称F),其结构经XRD,SEM和EDS
2、表征。以酸性品红为目标降解物,用uV—Vis法研究了F的光催化性能。结果表明,在紫外灯下照射60rain,F对酸性品红的降解率达99%,比CdSe纳米粒子高出38%。关键词:CNTs;CdSe纳米粒子;光催化;微波合成;光催化性能;酸性品红中图分类号:0643.36;0613文献标识码:A文章编号:1005.1511(2010)06-0750-04MicrowaveSynthesisandPhotocatalyticPerformanceofCdSeNanoparticlesLoadonCarbonNanotubesLIWen-tin
3、g,WANGQiang,NINa,ZHULu-lu,WUHua—qiang(CollegeofChemistryandMaterialsScience,AnhmNormalUniversity,Wuhu241000,China)Abstract:CdSe/CNTcomposites(F)weresynthesizedbymicrowavemethodusingcadmiumnitrateandseleniumpowerasthesources。ammoniahydrateandhydrazinehydrate鹪eomplexingag
4、entandreducingagent,respectively.ThestructureofFwerecharacterizedbyXRD,SEMandEDS.Photo-degradationcapabilityofFwereinvesitigatedbydegradationofacidfuchsinsolutionunderultravioletlampirradiation.TheresultsshowedthatdegradablerateofFwas99%underultravioletlampfor60rainandh
5、igher38%thanCdSenanopartieles.Keywords:carbonnanotube;CdSenanoparticle;microwavesynthesis;photocatalyticperformance;acidfuehsinCdSe是Ⅱ.Ⅵ族半导体材料中一种重要的半导体材料,具有闪锌矿和纤锌矿两种不同的结构,带隙较窄,具有优良的光电特性⋯。碳纳米管(CNTs)具有比表面积大和很好的电子接受及传递性质,是一种理想的催化剂载体。将CNTs负载半导体纳米粒子可以提高其光催化性能【2J,在生物传感、催化剂等领域有
6、广泛的应用前景口J。近年来对CNTs负载CdSe纳米粒子已成为光催化研究热点之一。ChaiwatE等H1用自组装法制备了CNTs负载线形排列的CdSe纳米粒子;Qing-wenL等哺1用配位基交换法制备了CNTs负载CdSe纳米粒子。文献H’51方法不仅步骤多、成本高,而且需要较高的反应温度和能耗【6J。与传统的加热方式相比,微波加热具有快速、高效、产物平均粒径小、粒径分布窄、纯度高等优点,不仅可以减少CNTs的缠绕,而且操作简便、条件温和、过程清洁、重复性好,用微波加热提供能量是合成纳米材料是一个新的领域一J。收稿日期:2010-0
7、4-25基金项目:国家自然科学基金资助项目(20490210);安徽省高等学校自然科学研究重点项目(m009枷1)作者简介:李文婷(1986一).女,汉族。安徽宣城人,硕士研究生,主要从事纳米材料的合成研究。E—mail:wuhuaq@mail.ahnu.edu.cn第6期李文婷等:碳纳米管负载纳米CdSe复合材料的微波合成及其光催化性能本文以CNTs为模板,硒粉(Se)和硝酸镉[Cd(NO,):]为原料,水合肼和氨水分别作为还原剂和络合剂,采用微波法制备了CNTs负载CdSe纳米粒子复合材料(CdSe/CNTs,简称F),其结构经U
8、V—Via,XRD,SEM和EDS表征。研究了络合剂、溶液的pH和微波功率及时间等对CdSe粒径的影响。以酸性品红为目标降解物,用uV—Vis法研究了F的光催化性能。1实验部分1.1仪器与试荆HitachiU-3010型
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