文献报告-陈伟杰-0705.ppt

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1、文献报告报告人:陈伟杰报告时间:20130705文献题目:1、高分子模板对CdS量子点制备及其光催化性能的影响2、磷钼钒杂多酸/聚酰胺-胺复合膜修饰电极的制备及电催化性能高分子模板对CdS量子点制备 及其光催化性能的影响丛日敏,罗运军,于怀清(北京理工大学材料科学与工程学院北京100081)(山东理工大学材料科学与工程学院淄博255049)化学学报Vol.68,2010,No.19,1971~1976相关介绍:半导体纳米粒子作为一种新型光催化剂,兼具廉价、无毒、稳定等优点并有传统的高温、常规催化技术及吸附技术无法比拟的优势,显示出广阔的应用前景,成为当前的研究热点之一。半

2、导体量子点通常是指尺寸小于10nm的颗粒,与大尺寸的纳米颗粒相比,量子点具有更加明显的量子限域效应和更巨大的比表面积,因而具有更高的催化活性。聚乙烯吡咯烷酮(PVP)是近年来广泛用作制备纳米材料的模板。本文以PAMAM树形分子为模板制备了一系列尺寸的CdS量子点((CdSQDs/PAMAM),并以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为模板制备了尺寸相近的CdS量子点(CdSQDs/PVP),将这两种CdS量子点作为甲基橙降解的光催化剂考察了两种高分子模板结构对CdS量子点的形貌、光学性质及光催化性能的影响。通过计算得到以CdSQDs/PAMAM为光催化剂时,甲基橙的降解率为90.5%

3、,以CdSQDs/PVP为催化剂时甲基橙的降解率为51.7%,均显著大于空白样品的降解率2.2%,数据表明在量子点尺寸接近的情况下,CdSQDs/PAMAM的催化效率明显高于CdSQDs/PVP以PAMAM树形分子为模板制备的CdS量子点(CdSQDs/PAMAM)比以PVP为模板制备的CdS量子点(CdSQDs/PVP)的尺寸分布更窄,光致发光(PL)强度更高。结论:以PAMAM树形分子为模板不但可以制备分散性好、稳定性高、尺寸均匀可控的量子点,通过对末端官能团进行改性,能调节量子点在有机或无机溶剂中的溶解性能,使其可以用作准均相催化剂,既能与反应物充分接触以提高催化效

4、率,又具有非均相催化剂易于分离的优点。此外,利用PAMAM树形分子表而的活性基团可将量子点固定到载体上,可以增强催化剂的重复利用和回收性能。因此,这种量子点/PAMAM树形分子纳米复合材料催化剂具有广阔的应用前景。磷钼钒杂多酸/聚酰胺-胺复合膜修饰电极的制备及电催化性能施源德,林深,徐慧红,罗明洪,郑思宁福建师范大学化学与材料学院(福建省高分子材料重点实验室,福州350007)高等学校化学学报Vol.31No.61200-1205相关介绍:化学修饰电极在生物传感器、光学传感器、微电极和电分析化学等领域的基础应用研究十分活跃,它是通过对电极表面的分子剪裁,赋予电极特定的功能

5、,以便在电极上有选择性地进行预期的反应。层层自组装方法具有不受电极基底大小和形状的限制,不需要专用设备,成膜速度快,适用范围广,对环境友好,热稳定性以及机械稳定性高,而且可以在分子水平上制备按设计顺序排列的分子组装膜修饰电极等诸多优点,是化学修饰电极技术研究和应用的有效方法。杂多酸及其衍生物是一类具有拓扑结构的金属含氧簇合物,其中取代型杂多酸,具有结构类型多样性、多电子可逆的氧化还原性和氧化还原能力可调控性的特点,在电极修饰和电催化研究方面具有一定的应用前景本文选用类球形结构的PAMAM树形分子为复合膜的有机间隔剂,利用LBL法在氧化铟锡(ITO)等电极基片上制备了Daw

6、son型磷钼钒混合型杂多酸/聚酰胺-胺复合膜,并研究了其电化学行为.电化学性能:左图中可以看出,随着扫描速度的增大,每对氧化还原峰的峰电位基本保持不变,而峰电流都增加。由插图峰电流和扫描速度的关系可见,峰电流与扫描速度成线性关系,说明电极过程属于表面控制过程,电荷传递很快。多层复合膜的电催化活性:由循环伏安曲线图可见,随着NO2-浓度的增加,Mo的第三个还原峰Ⅳ的电流逐渐增大,与之对应的氧化峰Ⅳ’的电流逐渐减小,说明Mo的还原产物对NO2-的还原具有催化作用。随着BrO3-浓度的增加,峰Ⅱ和Ⅲ还原峰电流递增,相对应的氧化峰电流同时衰减,因此可知Mo的还原产物同样对BrO3

7、-的还原具有催化作用。而由图9(B)可以看到,在多层复合膜修饰电极上电催化氧化AA也能进行。随着AA的加入,峰Ⅰ氧化峰电流递增,相对应的还原峰电流同时减小,说明V的氧化产物对AA的氧化具有催化活性。总结:本文合成了Dawson型磷钼钒杂多酸,通过静电层层自组装方法在氧化铟锡电极上制备了Dawson型磷钼钒杂多酸/聚酰胺-胺多层复合膜,研究结果表明,P2Mo17V和PAMAM成功组装到了多层复合膜中,交替沉积多层复合膜均匀增长,表面均匀,稳定性好;多层复合膜电极在不同pH溶液中的CV图对应着一个V的单电子和3个Mo的双电子的氧化

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