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文檔簡介
1、環(huán)境污染與能源危機是現(xiàn)代人類文明所面臨的兩大難題。水污染物的催化降解是環(huán)境治理領(lǐng)域的重點之一,而熱電材料則是一種能將廢熱轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿男履茉床牧?。本論文在國?nèi)外大量文獻調(diào)研的基礎(chǔ)上,采用水熱法及膠體油相法制備了四種硒基納米材料及其復(fù)合物,研究了它們在催化及熱電領(lǐng)域的潛在應(yīng)用。
主要研究內(nèi)容如下:
1.Co0.85Se-TiO2薄膜的水熱合成及其對對硝基苯酚與水合肼的催化降解
在實驗室前期合成Co0.85Se納
2、米薄膜的基礎(chǔ)上,以鈦酸正四丁酯(TBOT)為鈦源、乙二醇與一次水為溶劑,在氨水的輔助下,水熱合成了Co0.85Se-TiO2納米復(fù)合薄膜,探討了氨水對復(fù)合物合成的影響。采用X射線衍射(XRD)、X射線光電子能譜(XPS)、透射電子顯微鏡(TEM)及選區(qū)電子衍射(SAED)等測試技術(shù)對合成物質(zhì)的結(jié)構(gòu)組成和形貌進行了表征。結(jié)果表明,尺寸約為10nm的TiO2顆粒被均勻地負載在了類石墨烯狀的Co0.85Se表面。利用比表面積測試(BET)手段
3、得出復(fù)合材料的比表面積(199.3 m2 g-1)大于單一的Co0.85Se薄膜(55.17 m2 g-1)和TiO2顆粒(19.49 m2 g-1)的比表面積。催化性質(zhì)測試表明,相較于Co0.85Se和TiO2,Co0.85Se-TiO2納米復(fù)合物表現(xiàn)出最佳的催化還原對硝基苯酚(4-NP)及降解水合肼的活性,僅分別用時10分鐘和8分鐘。對復(fù)合材料的循環(huán)測試結(jié)果表明其對4-NP具有穩(wěn)定的轉(zhuǎn)換效率。探討了復(fù)合物催化活性提高的原因。
4、 2.Cu2SnSe3-Ag、CuFeSe2-Ag納米復(fù)合物的合成及其熱電性質(zhì)研究
基于實驗室前期的工作,采用膠體油相法合成了單分散性良好的Cu2SnSe3(CTSe)、CuFeSe2(CISe)、Ag納米晶。利用X-射線衍射(XRD)和透射電子顯微鏡(TEM)等測試技術(shù)對兩種合成樣品的物相組成、形貌和粒徑進行了表征。結(jié)果顯示所合成的CTSe與CISe均為粒徑在8 nm左右的納米晶,合成的Ag納米顆粒(Ag NPs)的粒徑則
5、為4nm,且能很好地分散在三氯甲烷中。通過一種簡單的滴加法向CTSe與CISe摻入了一系列特定比例的Ag納米顆粒,將其熱壓制得了測試用塊體。相關(guān)的熱電測試表明在以CTSe為基體摻雜Ag NPs的熱電材料中,CTSe-1% mol Ag樣具有最佳的熱電優(yōu)值(zT=0.23,655 K),相較純相CTSe(zT=0.18,655 K)提高了27%,討論了其熱電性能不佳的原因;對于以CISe為基體摻雜Ag NPs的熱電材料,探討了其電傳輸性能
6、,結(jié)果顯示CISe-1% mol Ag在高溫區(qū)(>550 K)具有最佳的電傳輸表現(xiàn),而CISe-5% mol Ag樣則在中低溫區(qū)(<550K)具有最佳的電傳輸性能。
3.單分散CuAgSe納米晶的油相合成及其熱電性質(zhì)研究
將Se粉于室溫下溶入油胺(OM)與正十二硫醇(DT)的混合液,攪拌均勻后作為硒源,注射到特定溫度下的以油胺為溶劑的CuCl、AgNO3陽離子源溶液中反應(yīng)一定時間,以膠體油相法成功地制備了純組分的Cu
7、AgSe納米晶。采用XRD、EDX、TEM等手段表征了產(chǎn)物的組成與形貌,探討了反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間以及溶劑種類對CuAgSe合成的影響,確定了最佳的反應(yīng)條件。采用紅外(FT-IR)表征了樣品在洗滌前后表面的基團殘留情況。收集足夠樣品兩份,采用氨基鈉的甲醇溶液洗滌掉納米晶表面的有機基團后,對其中一份進行煅燒處理,采用熱重分析(TG-DTA)測定了樣品的熱穩(wěn)定性,以選擇合適的熱壓溫度與熱電測試區(qū)間。將材料熱壓成致密的圓形塊體后,在適宜的溫度區(qū)
8、間對其熱電性能進行測試。測試結(jié)果表明, CuAgSe洗樣在中低溫β相時具有較好的熱電性能,在410K左右時其zT值達到0.35;進入α相(>478 K)后其熱電性能隨著溫度上升迅速增加,567 K時達到0.44;樣品在478 K時會發(fā)生相轉(zhuǎn)變,同時由N型半導(dǎo)體轉(zhuǎn)變?yōu)镻型半導(dǎo)體,這使得其在熱電控制器件領(lǐng)域也具有潛在應(yīng)用。經(jīng)煅燒處理的CuAgSe樣品不會發(fā)生N-P轉(zhuǎn)換,其zT值總體上隨著溫度上升而不斷增加,在567 K時達到最大值0.72,
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