二维层状纳米材料MoS2的制备及其光电性能研究

来源 :第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:spendtime
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  层状结构化合物具有特殊层状的主体结构,层间距一般在几个纳米之间,处于分子水平,可以认为是纳米级的特殊材料。它作为一种重要的固体纳米功能材料,特有的层状结构和层间化学反应活性使其在催化、离子交换、吸附、传导和分离等诸多领域具有广阔的应用前景。层状化合物还可以作为制备无机-无机、无机-有机纳米复合材料的母体。层状结构化合物有较高的比表面积,吸附能力强,对污染物有富集作用,因此可吸附高浓度污水中的污染物。层状材料的层平面内作用力强,层平面间作用力较弱,多为范德华力。近年来将层状材料剥离为二维层状材料的研究渐热,剥离方法有很多种,包括机械剥离法、离子插入/交换法、溶液超声法等,这些方法都在初步研究阶段。二维纳米材料的性质与原始层状材料有较大差别,剥离后增加了层表面的可接触性和反应活性,对于催化有较大影响,例如MoS2的间接带隙在剥离成为二维层状物后变为直接带隙[1],这将直接影响其性能;原始MoS2不能光致发光,而二维MoS2可以产生光致发光现象[2]。另外,剥离后的层状物带有电荷,可利用相反电荷材料复合新的物质。有机溶剂超声法以及锂等离子掺杂剥离法得到的二维材料都不可避免的引入杂质且在制备过程中造成污染、浪费。通过水热法以及超声法制备得到二维MoS2,并将Au负载在二维MoS2层上。二维MoS2悬浮液的吸光度与其浓度成正比;Au的引入增加了二维MoS2对可见光的吸收并使其禁带带隙变宽。负载Au的二维MoS2氧化还原能力增强,光电流增加,性能增强。
其他文献
  贵金属纳米颗粒因其能通过表面等离子体共振效应增强对入射光的吸收,且可有效抑制光生电子-空穴的复合等优点来提高光催化材料的催化活性,而被广泛应用于光催化领域。常见
国内工业生产咖啡因主要采用1900年W.T raube提出的二甲脲合成路线,包括缩合、成环、亚硝化、还原、酰化、闭环、甲基化、离心、处理甲基化母液、精制提纯等工序。在离心工序
  近年来,基于贵金属等离子体共振效应的光催化剂越来越受到研究者的关注。由于贵金属的表面等离子体共振效应,与半导体复合能增强半导体对可见光的吸收以及促进电子空穴的
  本文用镁模板法合成单核八正丁硫基四氮杂锌卟啉(ZnPz(S-Bu)8)(Figure1)和双核十二正丁硫基四氮杂锌卟啉(Zn2Pz2(S-Bu)12)(Figure 2),并通过1H-NMR、MALDI-TOF MS和UV-vis
会议
  g-C3N4作为一种具有层状结构的非金属可见光光催化剂,以其廉价易得、无毒及光解水制氢制氧[1]和降解气相[2]液相[3]污染物等优点,近年来引起人们的广泛关注。但是,块状g-
在科学技术工农业飞速发展的今天,人类赖以生存的地球环境越来越不堪重负。在众多环境问题当中,水资源问题无疑是当今乃至今后相当长时间内人类所面临的最严峻的一个环境问题之一。对废水进行处理使其能回用或正常排放极为重要。在诸多水处理技术中,高级氧化技术包括H2O2氧化、光催化氧化等,光热协同氧化是一种复合型的新型废水处理技术,具有处理效率高、操作条件易控制、非选择性地降解有机污染物、无二次污染等优点,在未
讲正气,是中华民族的传统美德,是中国共产党的优良传统和作风。讲正气,是继承和发扬党的优良传统、经得住新的历史考验的需要,是适应新形势、实现伟大历史任务和跨世纪奋斗目标的
抗战之前,在大学里开课,讲授昆曲演唱与欣赏的主要是吴梅,先后担任过三个大学的教授,其次,即是比较年轻的俞振飞,在上海暨南大学开过昆曲演唱与欣赏的课.
  Bi作为一种半金属,由于其费米能级表面各向异性的倾向性强、载流子浓度较低且移动速度快、电子的有效质量较小,使其在光催化领域具有很好的应用前景[1].与贵金属相似,Bi
会议
环境污染和安全问题一直是人们关注的焦点,尤其是金属离子的污染和硝基芳香爆炸物的危害,引起了研究者的重点关注。荧光聚合物检测金属离子和有机小分子时,因具有灵敏度高、选择性好、操作简便以及实时在线检测等优点而被广泛应用。本论文主要针对聚合物合成过程繁琐、单体复杂难得、荧光调色困难等问题,采用加热回流这种简单易行的方法,通过胺醛缩聚制备了一系列荧光聚合物,并将其应用于金属离子和硝基芳香爆炸物检测领域中。