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DPVA/Ag3PO4纳米复合材料的制备与表征研究

2019-05-21付凤艳

人工晶体学报 2019年4期
关键词:复合材料

张 杰,付凤艳,王 超

(衡水学院应用化学系,衡水 053000)

1 引 言

自2011 年 Yi 首次发现Ag3PO4是一种光催化性能极强的可见光光催化材料[1],它的研究就成为了目前可见光光催化领域的最主要的研究热点之一。Ag3PO4作为一种黄色的立方晶体,禁带宽度较窄(2.45 eV),能够吸收波长小于520 nm的太阳光,具有较强的氧化性,在降解有机污染物方面有极其优越的光催化活性。为了提高光催化活性和稳定性,研究学者研究了Ag3PO4与其它材料的复合材料的形态学和结构修饰。将Ag3PO4与具有吸附性能、导电性能或含有活性基团的载体复合,改善Ag3PO4催化活性和稳定性的有效途径。目前,已报道的Ag3PO4基载体主要有:碳材料[2-3]、无机载体[4-5]、高分子载体[6-7]等。

分子链中含有羟基或羧基的聚合物在一定条件下可在无机纳米粒子表面形成化学键结合,如TiO2和SrTiO3[8-9]。羟基与催化剂表面相互作用产生的共轭结构可以加速电子在界面上的传递,增加光诱导电荷分离,减少电荷重组,从而提高光催化活性[10]。聚乙烯醇作为一种共轭聚合物前驱体,在一定的温度下会发生热消除反应,形成一定的共轭结构。采用将少量的聚乙烯醇包覆在Ag3PO4光催化剂上,并通过热处理制备出了二者复合的DPVA/Ag3PO4复合材料,并对制得的复合材料性能进行了检测与表征。

2 实 验

2.1 复合微粒的制备

称取4.896 g的硝酸银溶于75.00 g H2O中,获得溶液A;称取3.422 g磷酸氢二钠溶于125.00 g H2O中,得溶液B;利用蠕动泵将溶液A缓慢滴入溶液B中,伴随磁力搅拌,持续搅拌3 h;抽滤,洗涤,将沉淀物于50 ℃进行干燥,最后将其研磨得到磷酸银粉末。……

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