刘梦晓, 胡若茹, 江竹丹, 苏庆国, 张大朋, 陈君华,, 闫浩然*,
(1.安徽科技学院 化学与材料工程学院,安徽 凤阳 233100;2.安徽鑫民玻璃股份有限公司,安徽 凤阳 233100)
纳米二氧化钛(TiO)作为一种常见的光催化材料,在水污染处理方面有着广阔的应用前景。但是由于光催化降解通常需要将光催化剂分散于水中,所以并不便于循环使用。传统的分离非均相混合物的方法,比如离心、过滤等,都会造成较多光催化剂的损失,不能达到完全回收的目的。近年来,将催化剂负载在磁性纳米材料表面,然后通过附加外加磁场吸引,能够有效解决回收困难的问题。另一方面,由于TiO的禁带宽度较宽(3.2 eV),只能利用太阳光中波长较短的紫外线部分,这使得光催化材料对太阳光的利用率很低。将TiO与其它材料进行复合,是降低光催化材料禁带宽度,提高其可见光利用率和光催化性能的有效手段之一。
纳米镍(Ni)材料由于其独特的电学、磁学、催化性质,在磁性分离、光电催化、核磁共振成像、生物传感器等领域受到广泛的关注。目前纳米镍的合成方法主要以气相和液相法为主,气相法制备纳米镍生产效率低、设备复杂、成本高,金属颗粒易被氧化,难以实现工业化生产;化学液相还原法因其具有比较温和的反应条件,产物金属纳米颗粒的粒径均匀、形貌好、纯度高、性质可控等优点备受研究者的关注;此外,这些方法不仅可以合成纯纳米颗粒,也可以合成复合的或者包覆型的纳米材料。……