碳纳米管复合材料及碳纳米管为模板的纳米管的制备与性质研究

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碳纳米管是一种优异的一维纳米材料,具有独特的结构及物理化学特性,被认为是最具有未来应用前景的新材料之一。其中,以碳纳米管材料为基体的纳米复合材料,由于可以充分发挥碳纳米管和与其复合纳米材料的优点逐渐引起研究人员广泛的关注。本文报道了利用碳纳米管作为载体分别制备出了Ni/CNT,空心CoO/CNT, Si/CNT, TiO2/CNT纳米复合材料。以碳纳米管为模板制备出了SnO2/TiO2, SnO2/SiO2复合纳米管材料。并且对所制备的纳米复合材料的结构,形貌和性质进行了研究和表征。其主要内容如下:1.对基底增强无电镀沉积法进行了改进,利用此法制备出了纳米Ni/CNT复合材料,并且可通过改变NiSO4溶液的浓度而控制Ni纳米粒子的大小此外,在尝试利用基底增强无电镀沉积法制备Co/CNT复合材料时,我们发现由于柯克达尔效应Co/CNT中的Co纳米粒子转变成空心结构的CoO/CNT复合材料。研究探索利用低温镁热还原法制备Si/CNT复合材料的新路线,发现可以通过控制SiO2/CNT前驱体的SiO2层厚度来控制复合材料中Si纳米粒子的大小2.利用两相热法制备出了粒径均一分散均匀的TiO2/CNT复合材料。研究了水油比对TiO2纳米粒子的负载量及反应时间对粒径大小的影响:水油比为1:1时TiO2纳米粒子在碳纳米管上的负载量最多;随着反应时间的增加,TiO2纳米粒子的粒径也随之增加。此外,我们还研究了碳纳米管表面缺陷对TiO2的光催化活性的影响。分别将碳纳米管在浓硝酸中纯化1h,4 h,8 h,12 h以获得具有不同缺陷数量的碳纳米管。碳纳米管表面缺陷数量可以通过XPS测量氧含量进行表征。随着时间的增加,氧含量从约3%增加到8.2%。光催化研究发现,纯化8 h的碳纳米管与TiO2纳米粒子的复合材料具有最高的光催活化性。3.以碳纳米管为模板制备出TiO2及SnO2/TiO2复合纳米管,并利用XRD及SEM, TEM, XPS对其显微结构进行了表征。对SnO2/TiO2复合纳米管进行光致发光谱及表面光电压谱的分析测试表明SnO2纳米粒子的复合可以使TiO2纳米管的光生电子-空穴对有效的分离。SnO2/TiO2纳米管表现出了比商业TiO2的P25更强的光催化活性,有望应用于光催化降解污染物领域。4.以碳纳米管为模板制备出SnO2/SiO2(in)及SnO2/SiO2(out)两种复合纳米管材料。这两种复合材料都具有窄粒径分布,大比表面积及好的热稳定性。对SnO2/SiO2复合纳米管进行紫外-可见光吸收光谱测试表明,SiO2壳的限制作用使SnO2纳米粒子具有很小的粒径,由于量子尺寸效应引起了吸收谱带的蓝移。我们对SnO2/SiO2(in)及SnO2/SiO2(out)两种复合纳米管材料进行了光催化降解反应研究。结果表明SnO2/SiO2(in)复合纳米管具有和商业P25相同程度的光催化活性。
中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-47页
    1.1 碳纳米管简介第13-14页
    1.2 碳纳米管的制备与纯化第14-15页
    1.3 碳纳米管的性质第15-16页
    1.4 碳纳米管复合材料的研究进展第16-28页
        1.4.1 非原位合成方法第16-19页
            1.4.1.1 共价修饰第16-17页
            1.4.1.2 分子作用力,氢键修饰第17-18页
            1.4.1.3 π—π堆叠第18页
            1.4.1.4 静电作用第18-19页
        1.4.2 原位合成方法第19-24页
            1.4.2.1 电化学方法第19-21页
            1.4.2.2 溶胶凝胶法第21-22页
            1.4.2.3 水热及溶剂热法第22页
            1.4.2.4 气相沉积法第22-24页
        1.4.3 碳纳米管复合材料的性质及应用第24-28页
            1.4.3.1 多相催化第24页
            1.4.3.2 光催化第24-25页
            1.4.3.3 气体传感第25页
            1.4.3.4 超级电容器第25-26页
            1.4.3.5 锂离子电池第26-27页
            1.4.3.6 场发射装置第27页
            1.4.3.7 制备其它无机纳米管第27-28页
    1.5 本论文研究目的及内容第28-30页
    参考文献第30-47页
第2章 Ni/CNT,CoO/CNT和Si/CNT纳米复合材料的制备及表征第47-67页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验部分第48-50页
        2.2.1 试剂第48页
        2.2.2 仪器第48页
        2.2.3 碳纳米管的纯化第48页
        2.2.4 纳米Ni/CNT,空心CoO/CNT复合材料的制备第48-49页
        2.2.5 二氧化硅/碳纳米管(SiO_2/CNT)前驱体的制备第49页
        2.2.6 纳米Si/CNT复合材料的制备第49-50页
    2.3 纳米Ni/CNT,空心CoO/CNT复合材料的表征及讨论第50-53页
        2.3.1 纳米Ni/CNT复合材料的表征及讨论第50-52页
        2.3.2 空心CoO/CNT复合材料的表征及讨论第52-53页
    2.4 纳米Si/CNT复合材料的表征及讨论第53-62页
        2.4.1 反应时间和氨水量对SiO_2/CNT前驱体中SiO_2壳厚度的影响第53-55页
        2.4.2 纳米Si/CNT复合材料的表征第55-60页
        2.4.3 纳米Si/CNT复合材料的光谱性质测定第60-62页
    2.5 本章小结第62-63页
    参考文献第63-67页
第3章 纳米TiO_2/CNT复合材料的制备,表征及光催化性质研究第67-87页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-70页
        3.2.1 试剂第68页
        3.2.2 仪器第68页
        3.2.3 纳米TiO_2/CNT复合材料的制备第68-69页
        3.2.4 光催化性质测定第69-70页
    3.3 结果与讨论第70-82页
        3.3.1 纳米TiO_2/CNT复合材料的形貌及结构表征第70页
        3.3.2 对去除油酸及甲苯等有机吸附物质的煅烧温度的研究第70-73页
        3.3.3 反应时间及水油比例对制备纳米TiO_2/CNT复合材料的影响第73-76页
        3.3.4 TiO_2/CNT复合材料的光催化性质研究第76-79页
        3.3.5 CNT缺陷对TiO_2/CNT复合材料光催化能力的影响第79-82页
    3.4 本章小结第82-83页
    参考文献第83-87页
第4章 碳纳米管为模板制备SnO_2/TiO_2复合纳米管及其光催化性质研究第87-105页
    4.1 引言第87-89页
    4.2 实验部分第89-90页
        4.2.1 试剂第89页
        4.2.2 仪器第89页
        4.2.3 TiO_2纳米管的制备第89-90页
        4.2.4 SnO_2/TiO_2复合纳米管的制备第90页
        4.2.5 光催化性质的测定第90页
    4.3 结果与讨论第90-100页
        4.3.1 TiO_2纳米管及SnO_2/TiO_2复合纳米管的形貌结构表征第90-94页
        4.3.2 TiO_2纳米管及SnO_2/TiO_2复合纳米管的比表面积测试第94页
        4.3.3 SnO_2/TiO_2复合纳米管的X射线光电子能谱测试分析第94-96页
        4.3.4 TiO_2,纳米管及SnO_2/TiO_2复合纳米管的光致发光光谱表征第96页
        4.3.5 TiO_2纳米管及SnO_2/TiO_2复合纳米管的表面光电压谱表征第96-98页
        4.3.6 TiO_2纳米管及SnO_2/TiO_2复合纳米管的光催化性质第98-100页
    4.4 本章小结第100-101页
    参考文献第101-105页
第5章 SnO_2/SiO_2复合纳米管的制备,表征及其性质研究第105-125页
    5.1 引言第105-106页
    5.2 实验部分第106-109页
        5.2.1 试剂第106页
        5.2.2 仪器第106-107页
        5.2.3 SnO_2/CNT及纯SnO_2纳米粒子的制备第107页
        5.2.4 SnO_2/SiO_2(in)纳米管的制备第107页
        5.2.5 SnO_2/SiO_2(out)纳米管的制备第107-108页
        5.2.6 光催化性质的测定第108-109页
    5.3 结果与讨论第109-119页
        5.3.1 SnO_2/SiO_2(in)及SnO_2/SiO_2(out)纳米管的形貌及结构表征第109-114页
        5.3.2 SnO_2/SiO_2(in)及SnO_2/SiO_2(out)纳米管的固体紫外光谱分析第114-115页
        5.3.3 SnO_2/SiO_2(in)及SnO_2/SiO_2(out)纳米管的XPS表征第115-116页
        5.3.4 SnO_2/SiO_2(in)及SnO_2/SiO_2(out)纳米管的比表面积测试分析第116-118页
        5.3.5 SnO_2/SiO_2(in)及SnO_2/SiO_2(out)纳米管的光催化性质第118-119页
    5.4 本章小结第119-120页
    参考文献第120-125页
作者简历及研究成果第125-127页
致谢第127页
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