绣球状钨酸铋纳米晶体生长机理的研究

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钨酸铋光催化降解有机染料机理的研究

钨酸铋光催化降解有机染料机理的研究

钨酸铋光催化降解有机染料机理的研究嘿,朋友们!今天咱们来聊聊钨酸铋光催化降解有机染料这个超酷的事儿。

你可以把钨酸铋想象成一个超级英雄,而有机染料呢,就像是那些到处搞破坏的小怪兽。

首先啊,钨酸铋这个超级英雄得先被光照亮,就像超级英雄穿上他的战衣一样。

当光线照到钨酸铋上时,它内部的电子就像被打了鸡血,变得超级活跃,这就是所谓的光生载流子的产生。

这电子和空穴就像一对调皮的小精灵,在钨酸铋的世界里到处乱窜。

然后呢,这些空穴就像一群饥饿的小怪兽,到处寻找可以吃的东西。

它们发现有机染料这个大坏蛋后,就开始发动攻击。

空穴具有很强的氧化性,它就像拿着一把超级锋利的宝剑,一下子就把有机染料的化学键给砍断。

这就好比把大坏蛋的四肢给卸下来了,让有机染料分子开始变得支离破碎。

而那些活跃的电子也没闲着呢,它们就像一群小侦探,到处寻找其他可以破坏有机染料的机会。

有时候它们会和周围的氧气结合,就像找到了一个得力的助手。

氧气和电子在一起,就变成了超氧自由基,这个超氧自由基也是个厉害的角色,就像一个拥有特殊能力的小助手,继续去分解有机染料,把那些已经被空穴打得七零八落的染料分子进一步粉碎。

在这个过程中,还有羟基自由基也会参与进来。

羟基自由基就像一个隐藏在暗处的忍者,平时不露面,但一出手就特别厉害。

它也会冲向有机染料分子,给那些摇摇欲坠的分子最后一击,让它们彻底分解成二氧化碳和水这些无害的小喽啰。

你看,钨酸铋就这么巧妙地利用光生载流子,像一个精心策划的战略家,指挥着空穴、电子还有那些自由基小助手,把有机染料这个大麻烦给解决掉了。

整个过程就像是一场精彩的战斗大片,钨酸铋是主角,光线是它的能量来源,而有机染料就是反派。

每一个步骤都紧密相连,缺一不可。

如果把这个过程比作一场足球比赛,那光生载流子的产生就是开球,空穴和电子的攻击就是前锋的冲锋,自由基的参与就像是中场球员的巧妙配合,最后把球(有机染料)彻底踢进了无害化的球门。

钨酸铋光催化降解有机染料的机理就是这么有趣又神奇,就像一场微观世界里的魔法表演,把那些讨厌的有机染料变得无影无踪。

不同溶剂对钨酸铋形貌及可见光催化性能的影响

不同溶剂对钨酸铋形貌及可见光催化性能的影响

不同溶剂对钨酸铋形貌及可见光催化性能的影响张鸿羽;王爱军;袁耀【摘要】以水、乙醇、乙二醇与丙三醇的纯溶液和水与三种醇的混合溶液为溶剂,通过溶剂热法合成了Bi2WO6催化剂,并对其形貌及可见光催化性能进行研究,结果表明:相比纯溶剂,混合溶剂合成的Bi2WO6结构复杂、形貌规则,且粒径较大、分散性好;此外,随着溶剂分子中羟基数目的增加,Bi2WO6呈现出结晶度降低,晶体粒径和纳米片尺寸减小的规律;最后,乙二醇和水混合溶剂制备的花球状Bi2WO6光催化活性良好,且容易沉淀分离,易于回收,具有实际应用价值.%Bi2WO6 was synthesized by solvothermal method,using four pure solutions(H2O,C2H5OH, (CH2OH)2 and C3H8O3)and three alcohol-water solutions as solvents.Research on the morphology and visible-light photocatalytic properties of Bi2WO6 suggested that Bi2WO6 synthesized by alcohol-water solutions had more complex structure and regular morphology with larger size and better dispersion compared with Bi2WO6 synthesized by pure solvents.In addition, with the increase of hydroxyl groups, the crystallinity of Bi2WO6 went worse and the size of crystal and nanosheet decreased.Furthermore, the follow-spherical Bi2WO6 prepared by the mixture of ethylene glycol and water had better visible-light photocatalytic activity, it was of better value to apply to reality because it can be subsided and recycled easily.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2017(045)009【总页数】4页(P81-84)【关键词】溶剂热法;钨酸铋;形貌;可见光催化性能【作者】张鸿羽;王爱军;袁耀【作者单位】中国石油大学(北京)理学院,中国石油大学(北京)油气光学探测技术北京市重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)理学院,中国石油大学(北京)油气光学探测技术北京市重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)理学院,中国石油大学(北京)油气光学探测技术北京市重点实验室,北京 102249【正文语种】中文【中图分类】O643.3TiO2在光催化领域有着广泛应用,但TiO2基光催化材料的禁带宽度为3.2 V,只有420 nm 以下的紫外光可以利用[1]。

单晶铋纳米带的制备与生长机制研究

单晶铋纳米带的制备与生长机制研究

单晶铋纳米带的制备与生长机制研究王彦敏;郝秀红;解辉【摘要】采用溶剂热还原金属铋离子的方法,以硝酸铋为原料,乙二醇为溶剂和还原剂,聚乙烯吡咯唍酮(PVP)为稳定剂制备了单晶铋纳米带.采用X射线衍射(XRD)、高分辨透射电镜(HRTEM)对所得样品的结构和形貌进行表征.结果表明:金属铋纳米带结构完美、表面洁净、内部无缺陷无位错,是一种理想的单晶准一维纳米结构;纳米带宽度为50 nm ~3 m,厚度约为几十nm,长度可以达到几十μm;铋纳米带属于菱面体结构,空间群为R3m (166),JCPDS卡片号为44-1246;纳米带沿着[110]或者[-114]方向生长.【期刊名称】《山东交通学院学报》【年(卷),期】2012(020)004【总页数】5页(P67-70,74)【关键词】铋纳米带;溶剂热法;生长机理;制备【作者】王彦敏;郝秀红;解辉【作者单位】山东交通学院材料科学与工程学院,山东济南250023;山东交通学院材料科学与工程学院,山东济南250023;山东交通学院材料科学与工程学院,山东济南250023【正文语种】中文【中图分类】TG146.17金属铋是一种典型的半金属,又被称为“绿色金属”。

由于具有较小的有效载流子质量、较低的载流子浓度、较长的载流子平均自由程,而表现出特异的电性能[1]。

例如,由于铋具有大的费米波长和载流子平均自由程,在量子传输和有限尺度效应方面,金属铋被广泛的研究[2-4];而由于金属铋具有小的载流子质量和大的平均自由程,在铋单晶、铋薄膜和铋纳米线阵列中具有大的磁致电阻效应[5]。

因此,无论在基础研究还是器件的应用研究方面,金属铋纳米结构一直受到人们的广泛关注。

文献[6]中提出了纳米带的概念,纳米带是研究电子输运现象(Transport Pheonomena)的维度限制(Dimensionality Confined)效应的理想体系[7-8]。

与纳米管以及纳米线状结构相比,纳米带结构完美、表面洁净、内部无缺陷无位错,是一种理想的单晶准一维结构。

钨酸铋纳米片光催化剂的制备以及四环素类抗生素降解性能研究

钨酸铋纳米片光催化剂的制备以及四环素类抗生素降解性能研究

钨酸铋纳米片光催化剂的制备以及四环素类抗生素降解性能研究濮倩敏;李泽胜;李德豪【摘要】以偏钨酸铵以及五水合硝酸铋为原料,采用水热合成法获得了钨酸铋光催化剂.利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等方法研究了该光催化材料的结构、表面特征.以兽药用四环素水溶液作为目标溶液,在可见光照射的条件下,探究了钨酸铋对四环素水溶液的光催化降解性能.实验结果表明,制备的钨酸铋为薄片状的纳米结构,比表面积大,为光催化提供了大量的活性位点.在2h的可见光辐射下,投放量为200mg/L的钨酸铋对浓度为30mg/L四环素水溶液的光催化降解率达80%,该光催化降解反应为动力学一级反应.另外,多次回收钨酸铋重复实验结果显示钨酸铋的催化效率没有明显下降,钨酸铋对四环素的光降解有优异的催化效果,并具有较高的回用价值.【期刊名称】《合成材料老化与应用》【年(卷),期】2018(047)004【总页数】4页(P72-75)【关键词】钨酸铋;四环素;光催化降解;动力学一级反应【作者】濮倩敏;李泽胜;李德豪【作者单位】广东石油化工学院环境与生物工程学院,广东省石油化工资源清洁利用工程技术研究中心,广东茂名525000;广东石油化工学院环境与生物工程学院,广东省石油化工资源清洁利用工程技术研究中心,广东茂名525000;广东石油化工学院环境与生物工程学院,广东省石油化工资源清洁利用工程技术研究中心,广东茂名525000【正文语种】中文【中图分类】X703.1随着人类生产活动以及日常生活的需要,抗生素普遍应用在医药、畜牧和水产养殖中[1],而残留的抗生素可通过环境水体、土壤、植物、粪便、食物链等对人体的公共健康以及生态环境造成严重的危害,其中明显的是使得环境中细菌的耐药性[1]和抗药性大大增强,从而引发超级细菌的产生。

近十几年来,有许多环境工作者对抗生素污染的治理技术进行研究,相比于传统的生化法、物化法等,高级催化技术更具有优势,解决了难降解、低效率、高成本等问题。

一种钨酸铋纳米晶粒及其制备方法[发明专利]

一种钨酸铋纳米晶粒及其制备方法[发明专利]

专利名称:一种钨酸铋纳米晶粒及其制备方法专利类型:发明专利
发明人:殷天惠,赵斌,何丹农
申请号:CN201110352168.5
申请日:20111109
公开号:CN103101977A
公开日:
20130515
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种钨酸铋纳米晶粒及其制备方法。

该晶粒为球形的钨酸铋纳米晶粒,直径为100~200纳米,尺寸均一,具有较高的分散性。

该晶粒的制备方法,将铋源加入到浓硝酸中,初步搅拌后加入去离子水,继续搅拌进行溶解稀释;另外将钨酸盐加入到去离子水中搅拌溶解;将两者边滴加边搅拌,形成均匀的悬浮液;用氨水调节溶液pH;然后在323~373K的温度下以密闭静置的状态陈化4~72小时;陈化结束,将沉淀产物用去离子水进行洗涤,干燥处理后得到钨酸铋纳米晶粒。

该制备方法工艺和流程简便,参数可调范围宽,可重复性强,成本低,是一种具备商业前景的制备方法。

所制备的钨酸铋纳米晶粒在光催化、闪烁材料、气敏材料、磁性器件、光导纤维等领域都有较高的应用价值。

申请人:上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
地址:200241 上海市闵行区江川东路28号
国籍:CN
代理机构:上海东方易知识产权事务所
代理人:唐莉莎
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纳米钨酸铋问题回答

纳米钨酸铋问题回答

纳米钨酸铋
纳米钨酸铋是一种新型的光催化材料,具有高效的光催化性能和良好
的稳定性,被广泛应用于环境污染治理、能源转换等领域。

首先,纳米钨酸铋的制备方法有多种,如水热法、溶胶凝胶法、共沉
淀法等。

其中,水热法是一种简单、易于控制的制备方法,可以得到
高纯度、均匀分散的纳米钨酸铋。

其次,纳米钨酸铋具有优异的光催化性能。

研究表明,纳米钨酸铋对
可见光具有良好的吸收能力,能够有效地激发电子,产生活性氧物种,从而降解有机污染物。

此外,纳米钨酸铋还具有较高的电子传输速率
和较低的电子-空穴复合速率,从而提高了光催化反应的效率。

最后,纳米钨酸铋还具有良好的稳定性。

研究表明,纳米钨酸铋在光
催化反应中不易发生结构变化和失活,能够长期稳定地进行光催化反应。

综上所述,纳米钨酸铋是一种具有高效光催化性能和良好稳定性的新
型光催化材料,具有广泛的应用前景。

未来,随着纳米技术的不断发
展和应用,纳米钨酸铋的制备方法和性能将得到进一步的提升和优化,为环境污染治理、能源转换等领域的发展做出更大的贡献。

铋系光催化纳米材料的制备及其性能研究

铋系光催化纳米材料的制备及其性能研究

铋系光催化纳米材料的制备及其性能研究作者:梁芃来源:《中国科技纵横》2015年第13期【摘要】能源和环境已成为困扰人类的两大难题,提高能源利用率,污染物降解都成为当前研究的热点。

1972年Nature报道了有关TiO2 能有效地对水进行催化分解产生氢气。

钛系由于带隙较宽,在可见光波段没有明显的吸收,之后进行了一系列改性,提高了可见光催化性能。

半导体光催化剂大多是n型半导体材料(当前以TiO2使用最广泛)都具有区别于金属或绝缘物质的特别的能带结构,当光子能量高于半导体吸收阈值的光照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)。

此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子,而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。

而超氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性,能将绝大多数的有机物氧化至最终产物CO2和H2O,甚至对一些无机物也能彻底分解。

【关键词】能源环境铋系光催化纳米1 铋系光催化剂纳米材料的种类带隙宽度影响吸收,2.8eV为可见光吸收的阈值,而铋系的电子结构导致了其带隙在其之间,理论上有较好的光吸收性能。

对于光催化剂,目前的焦点问题在于如何提高光生电子效率和抑制电子空穴的复合,因此,必须采取合适的措施来提高铋系催化剂的光生载流子速率,抑制光生电子-空穴复合,增强对可见光的吸收。

目前已经报道的铋系半导体光催化剂主要包括:氧化铋,卤氧化铋,铋的含氧酸盐(包括钒酸铋,钨酸铋、钼酸铋、钛酸铋等)以及一些复合型含铋催化剂等。

材料de纳米化已成为科学家广泛认可的一种提升材料性能的途径。

合成纳米材料的方法多种多样,其中有原位生长,溶胶凝胶,气相沉积等等,其中水热法对于使用水作为溶剂并可控生长有独特的优势,水热结晶主要是溶解—再结晶机理。

首先营养料在水热介质里溶解,以离子、分子团的形式进入溶液。

利用强烈对流(釜内上下部分的温度差而在釜内溶液产生)将这些离子、分子或离子团被输运到放有籽晶的生长区(即低温区)形成过饱和溶液,继而结晶。

钨酸铋(Bi2WO6)微晶的制备及太阳光催化性能研究

钨酸铋(Bi2WO6)微晶的制备及太阳光催化性能研究

钨酸铋(Bi2WO6)微晶的制备及太阳光催化性能研究钨酸铋(Bi2WO6)微晶的制备及太阳光催化性能研究摘要:钨酸铋(Bi2WO6)作为一种重要的光催化材料,在环境治理和能源开发等方面具有广泛的应用前景。

本研究主要通过水热法制备钨酸铋微晶,对其形貌、晶体结构和太阳光催化性能进行了研究。

结果表明,制备得到的钨酸铋微晶呈现出均匀的球形形貌,晶体结构较为完整,并且具有较高的太阳光催化活性。

1. 引言随着环境污染和能源危机的日益严重,寻找有效的光催化材料成为了迫切需要解决的问题。

在过去的几十年里,钨酸铋(Bi2WO6)由于其优异的光催化性能而受到了广泛关注。

然而,目前对于制备方法以及其太阳光催化性能的深入研究仍然较少。

因此,本研究旨在通过水热法制备钨酸铋微晶,并对其形貌和晶体结构进行表征,进一步研究其太阳光催化性能。

2. 材料与方法2.1 制备方法本实验采用水热法制备钨酸铋微晶。

首先,在100 mL的三颈烧瓶中加入50 mL的双水杂环己烷溶液,并在磁力搅拌下室温下搅拌30分钟,使其完全溶解。

然后,向溶液中加入1.5 g的硝酸钡(Ba(NO3)2)和0.5 g的硝酸铋(Bi(NO3)3),继续搅拌30分钟,使得硝酸钡和硝酸铋完全溶解。

最后,将溶液转移到50 mL的高压炉中,在反应温度为160°C下水热12小时。

随后,冷却,离心,用去离子水洗涤几次,干燥后得到钨酸铋微晶样品。

2.2 表征方法采用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对制备得到的钨酸铋微晶进行形貌和晶体结构表征。

X-射线衍射(XRD)用于分析样品的结晶性质。

3. 结果与讨论3.1 钨酸铋微晶形貌和结构通过SEM观察,可以看到制备得到的钨酸铋微晶呈现出均匀的球形形貌,直径约为200 nm。

TEM观察进一步确认了其球形结构,并显示出晶胞平面的规则排列。

XRD分析结果表明,制备得到的钨酸铋微晶具有较好的结晶性,晶面对应着正交晶系结构。

钨酸铋纳米粉体的合成及光催化性能研究

钨酸铋纳米粉体的合成及光催化性能研究

钨酸铋纳米粉体的合成及光催化性能研究钨酸铋纳米粉体的合成及光催化性能研究摘要:本文通过合成和研究钨酸铋纳米粉体的方法,探索其光催化性能。

我们首先介绍了钨酸铋的性质和应用背景,然后详细描述了钨酸铋纳米粉体的合成方法,并通过场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)对合成纳米粉体进行了表征。

接下来,我们测试了钨酸铋纳米粉体的光催化性能,利用亚甲基蓝降解实验评估了其催化活性。

实验结果显示,钨酸铋纳米粉体具有优异的催化活性,表现出良好的光催化性能。

1. 引言光催化是一种利用光能激发半导体材料催化化学反应的方法,具有广泛的应用前景。

近年来,随着纳米技术的发展,纳米材料在光催化领域展现出了巨大的潜力。

作为一种重要的光催化剂,钨酸铋因其优异的光催化性能而备受研究者的关注。

2. 实验方法2.1 钨酸铋纳米粉体的合成钨酸铋纳米粉体的合成采用了水热法。

首先,在乙二醇中溶解适量的钨酸铋和聚乙烯吡咯烷酮(PVP),并在磁力搅拌下搅拌均匀。

然后,将混合物转移到高压反应釜中,在180℃下反应24小时。

反应结束后,将反应产物进行离心、洗涤、干燥等处理,最终得到钨酸铋纳米粉体。

2.2 钨酸铋纳米粉体的表征利用场发射扫描电子显微镜(FESEM)和透射电子显微镜(TEM)对合成的钨酸铋纳米粉体进行表征。

FESEM结果显示,纳米粒子形貌呈现出类球状结构,粒径分布相对均匀。

TEM图片显示,纳米粒子的尺寸在30-50 nm之间。

3. 结果与讨论3.1 光催化性能测试为了评估钨酸铋纳米粉体的光催化性能,我们进行了亚甲基蓝降解实验。

实验中,将一定浓度的亚甲基蓝溶液与钨酸铋纳米粉体混合,并将混合溶液置于紫外光照射下。

经过一定时间的光照处理后,取样测定亚甲基蓝溶液中残留的吸光度。

3.2 催化活性评价将钨酸铋纳米粉体与亚甲基蓝溶液混合后,经紫外光照射一段时间后,观察到溶液的颜色变浅,表明亚甲基蓝分子得到了降解。

通过监测溶液中吸光度的变化,可以得到亚甲基蓝分解过程的动力学信息。

钨酸铋光催化剂制备及改性的研究进展

钨酸铋光催化剂制备及改性的研究进展

钨酸铋光催化剂制备及改性的研究进展
李红章;刘新华;吴筱
【期刊名称】《安徽化工》
【年(卷),期】2013(39)5
【摘要】综述了一种在可见光区有光活性的新型光催化剂钨酸铋,详细介绍了
Bi2WO6光催化剂的制备和改性方法,简述了Bi2WO6光催化剂的结构和光催化机理,总结了Bi2WO6光催化剂今后的研究方向.
【总页数】5页(P1-4,12)
【作者】李红章;刘新华;吴筱
【作者单位】安徽工程大学纺织服装学院,安徽芜湖241000;省部共建现代显示技术国家重点实验室(培育基地),安徽芜湖241002;安徽工程大学纺织服装学院,安徽芜湖241000;安徽工程大学纺织服装学院,安徽芜湖241000
【正文语种】中文
【中图分类】O614
【相关文献】
1.钨酸铋-石墨烯复合光催化剂的制备及其光催化性能 [J], 姜宇晴;张新欣;兰梦;薛芒;董晓丽
2.新型光催化剂钨酸锌的制备及性能改性研究进展 [J], 侯珊;刘向春
3.钨酸铋纳米片光催化剂的制备以及四环素类抗生素降解性能研究 [J], 濮倩敏;李泽胜;李德豪
4.Pt/石墨烯/花球状钨酸铋复合光催化剂的制备及其在降解有机染料中的应用 [J],
蔡启祥;赵丹;曹瑞芳;焦阳;李雪刚;赵丽敏
5.钨酸铋基复合光催化剂的制备及其降解有机污染物苯酚性能 [J], 孟靖人;王欢因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

绣球状钨酸铋纳米晶体生长机理的研究

绣球状钨酸铋纳米晶体生长机理的研究

绣球状钨酸铋纳米晶体生长机理的研究唐洁;江向平;展红全;陈超;涂娜;李小红【摘要】以Bi(NO3)3·5H2O、Na2WO4·2H2O为原料,NaOH为矿化剂,采用水热法合成Bi2WO6纳米晶体,并使用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)对其进行表征,分析了反应时间和温度对晶体生长的影响.利用Johnson-Mehl-Avrami(JMA)方程对不同温度下Bi2WO6的水热晶化过程进行动力学模拟分析.结果表明,120~200℃范围内的Avrami指数n随水热反应温度的升高而增长,n介于0.5~1之间.Bi2WO6纳米晶体的水热晶化过程表现为较低温度下的扩散控制生长以及较高温度(T>160℃)下的相界控制生长.同时,Bi2WO6纳米晶体的生长经历了一个成核、积聚和熟化的过程.【期刊名称】《功能材料》【年(卷),期】2013(044)012【总页数】5页(P1731-1735)【关键词】Bi2WO6;水热法;晶体生长;动力学【作者】唐洁;江向平;展红全;陈超;涂娜;李小红【作者单位】景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,江西省先进陶瓷材料重点实验室,江西景德镇333001;景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,江西省先进陶瓷材料重点实验室,江西景德镇333001;景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,江西省先进陶瓷材料重点实验室,江西景德镇333001;景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,江西省先进陶瓷材料重点实验室,江西景德镇333001;景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,江西省先进陶瓷材料重点实验室,江西景德镇333001;景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院,江西省先进陶瓷材料重点实验室,江西景德镇333001【正文语种】中文【中图分类】O643.121 引言钨酸铋是Aurivillius家族中最简单的氧化物之一,典型的铋层状结构化合物,由(Bi2O2)2+层和八面体的(WO4)2-层交替堆积而成[1]。

【CN110155958A】一种绣球状CuSub2xSubSe纳米材料及其制备和应用【专利】

【CN110155958A】一种绣球状CuSub2xSubSe纳米材料及其制备和应用【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910394830.X(22)申请日 2019.05.13(71)申请人 东华大学地址 201620 上海市松江区松江新城人民北路2999号(72)发明人 侯鑫 李羚玮 谢培 姜坤 魏晓帆 薛绍林 (74)专利代理机构 上海泰能知识产权代理事务所 31233代理人 黄志达 魏峯(51)Int.Cl.C01B 19/00(2006.01)B01J 27/057(2006.01)B01J 35/00(2006.01)(54)发明名称一种绣球状Cu 2-x Se纳米材料及其制备和应用(57)摘要本发明涉及一种绣球状Cu 2-x Se纳米材料及其制备和应用。

该制备方法包括:在硒粉水溶液中加入水合肼,得到硒源溶液;向铜盐水溶液中加入乙二胺四乙酸二钠,加入硒源溶液,再加入稳定剂,搅拌均匀,水热反应,冷却,分离,洗涤,干燥。

本发明合成的绣球状Cu 2-x Se纳米材料具备优良的光催化性能,能作为光催化剂,作用于污水处理,分解有色染料等。

权利要求书1页 说明书4页 附图3页CN 110155958 A 2019.08.23C N 110155958A权 利 要 求 书1/1页CN 110155958 A1.一种绣球状Cu2-x Se纳米材料的制备方法,包括:(1)将硒粉溶于水中,搅拌后加入水合肼,继续搅拌,得到硒源溶液,其中硒粉、水、水合肼的比例为1-2g:20-30mL:8-15mL;(2)向铜盐水溶液中加入乙二胺四乙酸二钠,调节pH至10-11,加入步骤(1)中硒源溶液,再加入稳定剂,搅拌均匀,得到含有铜源与硒源的混合溶液,其中铜盐、乙二胺四乙酸二钠、步骤(1)中硒粉、稳定剂的质量比为2-3:0.8-1.2:1-2:0.08-0.1;(3)将步骤(2)中含有铜源与硒源的混合溶液水热反应6-10h,冷却,分离,洗涤,干燥,得到绣球状Cu2-x Se材料。

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吸 附和可 见光 的 吸收 。 目前 , 研 究 者 已通 过 水 热 法 合 成 了形貌 各异 的 B i wO。纳米 材料 , 如 纳米 片 L 6 ] 、 纳 米
采用 B RUKE R D 一 8 X Ad v a n c e型 x射 线 衍 射 仪
热晶化 过 程 进 行 动 力 学模 拟 分 析 。结 果 表 明 , 1 2 0 ~
2 0 0。 C范 围 内 的 Av r a mi 指 数 n 随 水 热 反 应 温 度 的 升 高而增 长 , 介于0 . 5 ~ 1之 间 。Bi W O 纳 米 晶 体 的
成具 有 绣 球 状 微 结 构 的 B i WO 粉 体 , 采用 X R D、
DOI : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 O 0 1 — 9 7 3 1 . 2 0 1 3 . 1 2 . 0 1 3
2 实 验
2 . 1 样 品 制 备
称取 0 . 6 6 3 g Na 2 WO ・ 2 H2 O溶解 于 2 4 mL去 离 子水 中 , 1 . 9 6 g B i ( NO。 ) 。・ 5 H2 O溶 解于 1 5 mL 5 mo l /
( 1 2 0 、 1 6 0 、 2 0 0 ℃) 下反应 , 一 定 时 间后 , 取 出 急冷 。将
体 的( wO ) 卜层 交 替堆积 而成 口 ] 。 由于在相 关领 域具 备 良好 的物理 及 化 学 性 能 , 受 到 科研 工 作 者 的广 泛 关
注l 2 ] 。作 为铋 系 复合氧 化光 催 化材 料 之 一l 3 ] , B i 。 WO。 的禁 带 宽度 约 2 . 8 e V, 在 可 见 光 区域 的光 吸收 性 能 远 远 高 于 Ti O l 4 ] 。 Ku d o 等 发 现 固 相 法 合 成 的

洁 等: 绣 球 状 钨 酸 铋 纳 米 晶体 生 长 机 理 的研 究
文章编 号 : 1 0 0 1 — 9 7 3 1 ( 2 0 1 3 ) 1 2 — 1 7 3 1 - 0 5
绣 球 状 钨 酸 铋 纳 米 晶 体 生 长 机 理 的 研 究
唐 洁 , 江向平 , 展红全 , 陈 超 , 涂 娜 , 李 小红
S E M及 T E M 等 表征 手段 研 究 其 生 长发 育 过程 , 同 时 对其 水 热 晶 化 过 程 进 行 动 力 学 模 拟 与 分 析 。 对
水 热 晶 化 过 程 表 现 为 较 低 温 度 下 的 扩 散 控 制 生 长 以及 较 高温度 ( T> 1 6 0 ℃) 下 的 相 界 控 制 生 长。同 时,
晶体 , 并使 用 X 射 线 衍 射 仪 ( XRD) 、 扫 描 电 子 显 微 镜
子在 过饱 和溶 液 中 自积 聚并生 长成 非定 向排 列 的纳 米 片, 最 终 生 成 微 球[ 1 。对 于 其 晶化 动 力 学 , 一 种 主 流 的观 点则 是认 为这种 三维 积 聚体 的晶化过 程 是 由扩 散 控制 的_ 1 。 由于 晶体 成 核 及 生 长 过 程 直 接影 响其 结 构形 貌与 最终 性能 , 因此 , 深入研 究水 热生 长 机理 对 于 开发 高性 能 B i w O。 光 催化 剂具 有重要 意义 。 本文 利用 普通水 热法 在无 添加 剂 的条 件 下一 步 合
Bi w O。纳 米 晶 体 的 生 长 经 历 了 一 个 成 核 、 积 聚 和 熟
化 的过 程 。
B i W O。 晶体 生长 机 理 的研 究 提供 了 实 验 依 据 , 同 时 有利 于进 一步 合成形 貌 可控 的 B i wO 纳米 晶体 。
关键 词 : B i W O。 ; 水 热法 ; 晶体 生长 ; 动 力 学 中图分 类号 : O6 4 3 . 1 2 文 献标识 码 : A
B i 。 WO 具 有 良 好 的 可 见 光 催 化 活 性 , 但 是 固 相 法 所
所 得 产物 用 去 离 子 水 和 无 水 乙醇 清 洗 若 干 次 , 放 人 6 O ℃的烘箱 内干燥 。
2 . 2 样 品 表 征
制备 的 B i w O。 颗粒 大 , 比表 面积 小 , 不利 于 污染 物 的
( 景德镇 陶瓷学 院 材 料科 学 与工程 学 院 , 江 西省先 进 陶瓷材 料重 点实 验室 , 江西 景 德镇 3 3 3 0 0 1 )
摘 要 : 以 B i ( NO。 ) 。・5 H2 O、 Na 2 WO ・ 2 H O为 原料, Na OH 为 矿 化 剂 , 采 用水热 法合 成 B i WO 纳 米
1 引 言
钨 酸铋 是 Au r i v i l l i u s家 族 中 最 简 单 的 氧 化 物 之

L的 C H。 C OOH 水 溶 液 中。室温 时 , 将 Na W0 溶 液
逐 滴加 入 到 B i ( NO。 ) 。 溶液 中 , 并 用浓 度 为 5 mo l / L的
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
( S E M) 、 透射 电子 显 微 镜 ( T E M) 对其进行表征 , 分析
了反 应 时 间 和 温 度 对 晶体 生 长 的 影 响 。 利 用 J o h n s o n —
Me h l — Av r a mi ( J M A) 方 程 对 不 同 温 度 下 Bi 2 W O6的 水

典 型的铋 层 状 结构 化 合 物 , 由( B i O ) 层 和 八 面
Na OH 溶 液 调 节 体 系 的 p H值至 2 , 保 持 磁 力 搅 拌 3 0 mi n 。将反应 得 到 的 白色 沉 淀 移入 容 积 为 5 0 mL的 聚 四氟 乙烯 内衬 的不 锈 钢 水 热反 应 釜 中 , 在 一定 温 度
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