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溴化银微米球的合成及表征

时间:2021-08-12 21:48来源:毕业论文
以AgCl为模板、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为Br源,通过简单的离子交换法合成出均一准球形AgBr微米晶体。AgBr微米晶体的粒径约为5微米。在合成过程中,CTAB在水热条件下缓慢出Br离子

摘  要:以AgCl为模板、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为Br源,通过简单的离子交换法合成出均一准球形AgBr微米晶体。AgBr微米晶体的粒径约为5微米。在合成过程中,CTAB在水热条件下缓慢出Br离子,然后与AgCl中Cl离子进行离子交换,从AgCl结构的表面逐渐渗透到内部,最终AgCl中Cl离子被完全取代,形成准球形AgBr微米结构。AgBr产物在波长小于480纳米处有一个明显的吸收峰,吸收峰位置与文献报道的AgBr吸收峰位置吻合。70661

毕业论文关键词:溴化银,氯化银,离子交换反应,十六烷基三甲基溴化铵,微米晶体

Abstract: Uniform quasi-spherical AgBr microcrystal was synthesized through a simple ion-exchange route, in which AgCl was used as the template and cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) was the Br source. AgBr microcrystal was quasi-spherical with diameter of approximately 5 μm. In the synthesis, CTAB molecules slowly released Br− under hydrothermal condition, and then an ion-exchange reaction with Cl− proceeded at the AgCl surface at the initial stage. Br− then diffused from the AgCl surface to the interior. Finally, Cl− in AgCl structure was consumed completely by Br−, producing pure AgBr. The AgBr product can absorb solar energy with wavelengths shorter than 480 nm, which is consistent with previously reported results.

Keywords: AgBr, AgCl, ion-exchange route, CTAB

目   录

1 引言 6

2 实验步骤 7

3 结果与讨论 8

3.1 AgBr产物的X射线衍射分析 8

3.2 低倍和高倍扫描电镜下AgBr产物分析 8

3.3 AgBr微米结构不同时段的形态分析 10

3.4 不同反应时间下样品EDS元素能谱分析 10

3.5 本实验反应机理 11

3.6 AgBr产物的紫外-可见光谱图 12

结 论 13

参考文献 14

致谢 15

1 引言

太阳能是唯一的一种可再生和碳中和能源,它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,并且对环境无任何污染。其具有巨大的空间用以代替矿物燃料,为人类创造了一种新的生活形态,使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代。因此,如何利用太阳能是21 世纪里的一项重要的科学挑战。半导体光催化技术可以直接利用太阳能光解水制氢[1]和光催化氧化有机污染物[2],在处理日益迫切的能源和环境问题上为我们提供了一条崭新而极具利用前景的途径,被誉为是21 世纪的一项绿色技术[3]。论文网

自产业以来,人们利用化石燃料创造了更便利的社会环境。化石燃料的使用,在很大程度上推动了人类社会的进步,但随之而来的各种环境问题,诸如臭氧层的破坏、有毒化学品的污染、能源短缺和淡水资源危机等环境问题日益严重。地球是我们赖以生存的家园,环境保护势在必行。我们急需能从根本上解决环境问题的环境对策技术,这种技术必须能促进环境循环或者能恢复自然环境。光催化技术是在光辐照下,将光能转化成化学能,促进化合物合成或是使化合物降解的一种技术手段,是一种在能源和环境领域有着重要应用前景的绿色技术。20世纪90年代以来,环境光催化技术作为一种新兴环保技术受到人们广泛的青睐。这种技术一般利用自然界的太阳光作为能源,利用雨水来使光催化剂功能化,是一种环境友好型技术[4]。 溴化银微米球的合成及表征:http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_80089.html

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