【摘 要】
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有序介孔材料因其大的比表面积和可调的孔径分布,广泛应用于分离、吸附、催化、传感器、药物释放、光电子纳米器件等诸多领域。以介孔材料规则的孔道结构为“微反应器”,制备
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有序介孔材料因其大的比表面积和可调的孔径分布,广泛应用于分离、吸附、催化、传感器、药物释放、光电子纳米器件等诸多领域。以介孔材料规则的孔道结构为“微反应器”,制备均匀分布、尺寸可控的纳米颗粒是介孔材料应用领域的又一拓展。制备的纳米颗粒/有序介孔复合材料相对于传统纳米颗粒具有更加优异的性能。采用低温水热法将CaWO4:Eu3+组装到有序介孔材料SBA-15中,成功制备了复合材料CaWO4:Eu3+/SBA-15。通过x-射线衍射(XRD)、高分辨透射电镜(HRTEM)、 N2吸附-脱附、傅里叶红外光谱(FT-IR)、荧光光谱(PL)对复合材料的结构和性能进行了表征。结果表明CaWO4:Eu3+的存在并没有破坏介孔材料的有序度。复合材料的荧光性能优于传统CaWO4:Eu3+,这主要是由介孔材料表面富含的羟基与纳米颗粒相互作用引起的。采用内水解法将Ti02负载到SBA-15上。通过XRD、 HRTEM、 N2吸附-脱附、紫外可见光谱(UV-Vis)和光催化检测对复合材料TiO2/SBA-15进行了结构表征和性能测试。依托于等离子体效应,将AgCl负载到TiO2/SBA-15上,所得复合材料AgCl-TiO2/SBA-15在一定程度上保持介孔材料的有序度和大的比表面积,并在可见光区域显示出良好的光催化活性。本文将纳米功能材料组装到有序介孔材料规则的孔道中,使得原有功能材料的特殊性能得到了提升。此研究为制备相关材料提供了理论依据的同时,也表明功能化后的有序介孔材料在未来科研和工业领域有着更加广泛的研究价值和应用领域。
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