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基于3-羟基-2-吡啶甲酸的锌(II)配位聚合物的合成、晶体结构及光催化性能
摘要: 锌(II)配合物[Zn3(HL)6]n (1)(H2L = 3-羟基吡啶-2-羧酸)以Zn(NO3)2·6H2O和3-羟基吡啶-2-羧酸为原料,通过溶剂热反应合成。采用单晶X射线衍射分析确定了配合物1的结构,并通过元素分析、傅里叶变换红外光谱、热重分析及粉末X射线衍射进一步表征。X射线结构分析表明该配合物结晶于单斜晶系,空间群P21/n。不对称单元中包含三个锌离子,其配位数为五或六。这些不对称单元通过有机配体的羧基桥联形成二维框架结构。固态漫反射紫外-可见光谱显示配合物1具有半导体特性,估算其能带隙(Eg)为3.11 eV。进一步研究了配合物1在降解有机染料方面的光催化性能,结果表明在紫外光照下120分钟内可降解54%的亚甲基蓝溶液,且重复使用五次后光催化活性未见下降。
关键词: 晶体结构、光催化性能、锌、3-羟基吡啶-2-羧酸、溶剂热反应、配位聚合物
更新于2025-11-19 16:56:35
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激光诱导合成的有机-无机杂化复合层及其光催化性能
摘要: 开发了一种基于激光的方法,用于合成并同步沉积由纳米实体、氧化石墨烯(GO)薄片、过渡金属氧化物纳米颗粒、尿素和石墨相氮化碳(g-C3N4)组成的多组分混合薄膜,应用于环境领域。通过甲基橙有机染料探针分子的降解测试了这些薄膜的光催化性能。进一步证明,所合成的混合化合物适用于光降解氯霉素——一种广泛使用的广谱抗生素,对革兰氏阳性菌和阴性菌均有活性。但氯霉素释放到水介质中会构成严重的环境危害,尤其因其会导致抗生素耐药菌的形成。研究结果表明,有机尿素分子可作为贵金属助催化剂的替代品,促进催化复合体系中光生载流子的分离与转移。激光辐射诱导GO薄片还原并形成类石墨烯材料。在同一合成过程中,通过尿素的激光热解无需额外热处理即可生成g-C3N4。这些薄膜展现出高光催化活性,是废水有机污染物光降解的极具前景的材料。
关键词: 过渡金属氧化物纳米颗粒、尿素、光催化性能、有机-无机杂化复合层、氧化石墨烯、石墨相氮化碳、甲基橙、激光合成、氯霉素
更新于2025-11-14 17:04:02
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基于二羧酸盐和柔性双(苯并咪唑)配体的两种锌(II)配位聚合物的合成、晶体结构及光催化性能
摘要: 通过水热法合成了两种新型三元锌(II)配位聚合物(CPs):链状-(μ2-邻苯二甲酸根)-(μ2-1,1'-己烷-1,6-二基双(2-甲基-1H-苯并咪唑))-锌(CP 1)和链状-(μ2-1,4-苯二乙酸根)-(μ2-1,1'-己烷-1,6-二基双(1H-苯并咪唑))-锌(CP 2),分别命名为[Zn(L1)(PA)]n和[Zn(L2)(PDA)]n(L1=1,1'-己烷-1,6-二基双(2-甲基-1H-苯并咪唑),L2=1,1'-己烷-1,6-二基双(1H-苯并咪唑),H2PA=邻苯二甲酸,H2PDA=1,4-苯二乙酸)。两种CPs均通过元素分析、红外光谱和单晶X射线衍射进行了表征。CP 1具有4连接的66-二重互穿网络结构,CP 2则呈现具有{63}点符号的二维hcb层状结构。研究了两者的发光性能、紫外-可见漫反射光谱以及对亚甲基蓝(MB)染料降解的光催化特性,并提出了MB光催化降解的机理。
关键词: 锌(II)、晶体结构、双(苯并咪唑)、光催化性能、配位聚合物
更新于2025-11-14 15:28:36
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激光烧蚀法制备的Cu2O纳米颗粒修饰TiO2薄膜的光催化性能
摘要: 通过激光烧蚀法制备了氧化亚铜纳米颗粒修饰的二氧化钛薄膜。分别采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、拉曼光谱系统、光学吸收及光催化评价系统,研究了氧化亚铜纳米颗粒对二氧化钛薄膜结构、光学性能和光催化性能的影响。XRD图谱表明,这种修饰作用具有降低氧化亚铜晶粒取向的效果。与单纯的氧化亚铜纳米颗粒或单层二氧化钛薄膜相比,氧化亚铜修饰的二氧化钛复合薄膜在产氢方面的光催化性能分别提高了1.70倍和1.77倍。通过改变激光烧蚀功率证实,氧化亚铜的氧化过程主导了氧化亚铜/二氧化钛复合薄膜的光催化性能。
关键词: 异质结、氧化亚铜纳米颗粒、激光烧蚀、光催化性能、二氧化钛薄膜
更新于2025-10-22 19:40:53
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具有近100%暴露{101}晶面的缺氧哑铃状锐钛矿TiO2-x介晶:简易合成、生长机制及增强的光催化性能
摘要: 开发具有新颖形貌和独特光电性能的分层TiO?超结构以利用太阳能,是缓解环境污染问题的有效途径。本研究通过在TiCl?-乙酸混合溶液中实现介观尺度转变,随后真空煅烧,成功合成了由~100%{101}晶面包围的独特氧缺陷哑铃状锐钛矿TiO???介晶。与四方双锥锐钛矿纳米晶体、由截断四方双锥锐钛矿纳米晶体构建的锐钛矿截断介晶以及由~100%{101}晶面暴露的锐钛矿纳米晶体组成的锐钛矿介晶相比,这些介晶对去除甲基橙和CrVI模型污染物表现出更高的光反应活性,表明构建具有~100%暴露{101}晶面的氧缺陷介晶结构同时增强了锐钛矿TiO?的氧化和还原能力。进一步表征表明,这种光反应活性的增强主要归因于氧缺陷哑铃状锐钛矿介晶增强的光吸收、促进的载流子分离以及~100%暴露的{101}晶面。该工作有助于指导合成具有目标形貌和暴露晶面的氧缺陷有序金属氧化物超结构,为环境修复应用提供前景。
关键词: 光催化性能,{101}晶面,氧缺陷,锐钛矿介晶,哑铃状形貌
更新于2025-09-23 15:23:52
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一系列基于锗钨酸盐的3d-4f异金属化合物,具有可见光诱导的光催化、电化学和磁学性能
摘要: 在水热条件下制备了一系列3d-4f异金属锗钨酸盐二聚体{[Cu(dap)(H2O)3][LnCu3(dap)3(OH)3(H2O)2(GeW11O39)]}·nH2O(Ln = SmⅢ, n = 11 (1), EuⅢ, n = 12 (2), GdⅢ, n = 10 (3) 和 TbⅢ, n = 13 (4);dap = 1,2-二氨基丙烷),并通过红外光谱、紫外-可见光谱、X射线衍射和单晶X射线衍射进行了结构表征?;衔?-4基本同构,呈现由两个支撑性[Cu(dap)(H2O)3]2+阳离子位于两侧的有机-无机杂化二聚体结构,核心为[LnCu3(dap)3(OH)3(H2O)(GeW11O39)]2 4–。这四种化合物在H2O2存在下均表现出优异的可见光催化降解亚甲基蓝(MB)和罗丹明B(RhB)的活性,且对过氧化氢还原具有显著电催化活性。变温磁学研究表明:1、2和4号化合物的磁行为以反铁磁耦合为主导,而3号化合物同时存在铁磁与反铁磁相互作用。
关键词: 光催化性能、缺位多金属氧酸盐、磁性能、晶体结构、电催化性能、3d-4f异金属化合物
更新于2025-09-23 15:23:52
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利用H?O?辅助的N掺杂TiO?纳米管阵列增强可见光光催化性能
摘要: 通过电化学阳极氧化法及后续氨气退火处理制备了氮掺杂二氧化钛(N-TiO?)纳米管阵列,并对其微观结构、形貌、光学性能及光催化性能进行了测试与分析。在降解酸性橙II(AO-II)时,H?O?辅助的N-TiO?纳米管阵列光催化降解效率分别是TiO?纳米管阵列、H?O?辅助的TiO?纳米管阵列及单纯H?O?处理的12倍、2倍和5倍。实验结果表明,N-TiO?纳米管阵列是一种极具前景的可见光下有机污染物降解光催化材料,尤其在H?O?协同作用下表现优异。
关键词: 光催化性能,氮掺杂二氧化钛,过氧化氢,电化学阳极氧化
更新于2025-09-23 15:23:52
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铁电畴与金纳米颗粒协同作用增强BaTiO?纤维的光催化活性
摘要: 铁电颗粒因自发极化产生的内电场可加速光生载流子的分离与迁移,已被应用于光催化领域。本研究通过静电纺丝法合成了BaTiO?(BT)纤维,经800°C以上煅烧的BT纤维表现出强铁电性,其典型蝶形位移-电压回线证实了这一特性。研究发现单畴结构的BT纤维比多畴构型具有更优的光催化性能——当单畴转变为多畴时,整体内电场相应解体,可能导致内电场相互抵消并削弱光生载流子分离。此外,金纳米颗粒通过表面等离子体共振效应能进一步提升光催化活性。因此,铁电BT纳米材料负载金纳米颗粒有望成为高效光催化剂。
关键词: 光催化性能、铁电性质、畴结构、内电场
更新于2025-09-23 15:23:52
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TiO2-ZnO复合光催化剂的制备及其光催化性能增强研究
摘要: 通过简单水热法制备了TiO2纳米管及TiO2-ZnO复合光催化剂,并以可见光照射下罗丹明B水溶液的光降解实验分析了样品的光催化性能。所制TiO2-ZnO复合光催化剂在罗丹明B水溶液光降解中表现出优异性能,优于P25材料。其光催化性能增强可归因于带隙能降低、表面理化性质改善、光生电子-空穴对分离及复合速率下降。此外,该TiO2-ZnO复合光催化剂在可见光下对罗丹明B光降解具有良好的稳定性。
关键词: 微观结构、二氧化钛-氧化锌、光催化性能、水热法、复合材料
更新于2025-09-23 15:23:52
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仿生形态碳化硅的合成与光催化性能
摘要: 采用叶脉模板通过浸渍-煅烧法制备了具有仿生形貌的碳化硅材料。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)对仿生形貌碳化硅的微观结构、元素组成及带隙进行了表征。通过染料脱色反应测定了该材料的催化性能。结果表明煅烧温度对碳化硅的形成具有重要影响。所得碳化硅材料保持了叶脉模板的原始仿生形貌,内部存在直径2-4纳米的介孔结构。材料平均晶粒尺寸约16.9纳米,比表面积约84.7平方米/克。经计算材料带隙为3.02电子伏特。性能测试显示首次降解率达92.86%,经四次重复使用后降解率降至86.74%。
关键词: 生物模板,碳化硅,仿生形态,光催化性能
更新于2025-09-23 15:23:52