静电纺丝技术制备金属硫化物和金属硒化物一维纳米材料

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yiyiweiwei
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水污染问题已成为现代社会和工业关注的焦点,利用光催化技术降解水中有毒物质和有机污染物作为一种绿色有效的措施,得到了广泛关注,制备出性能良好的光催化剂也成为了研究热点。金属硫化物和金属硒化物是重要的半导体材料,可以广泛地应用于各种发光装置、激光探测器等,而纳米金属硫化物、硒化物材料在紫外光或可见光照射下具有光催化性,因此对其进行深入研究具有重要意义。目前,人们已成功制备出多种形貌的金属硫化物和金属硒化物微纳米材料。静电纺丝技术因其具有操作简单、高效等优点,已成为制备一维纳米材料的重要方法之一。因此,采用静电纺丝技术制备金属硫化物和金属硒化物一维纳米材料是一个重要而有创新性的研究课题。  本文采用静电纺丝技术成功制备出硫化钨(WS2)纳米纤维、空心纳米纤维、纳米片和硫化铋(Bi2S3)纳米纤维、纳米带以及硒化铋(Bi2Se3)微米片,使用XRD,SEM,EDS,紫外-可见漫反射光谱及BET法对样品进行表征。同时对所制备样品进行光催化性能测试,结果显示,采用罗丹明B(RhB)为目标降解物,以制备样品为光催化剂,WS2纳米纤维,空心纳米纤维和纳米片在可见光下照射200min后,RhB溶液的降解率分别为78.91%,92.37%,91.83%。Bi2S3纳米纤维和Bi2S3纳米带在可见光下照射160min后,RhB溶液的降解率分别为78.56%,71.02%。而Bi2Se3微米片在紫外光下照射200min后RhB溶液的降解率达到95.79%。提出了光催化降解RhB的机理,得出了一些有意义的结果,为进一步研究金属硫化物及金属硒化物纳米材料应用奠定了基础。
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