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以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为还原剂及稳定剂,在温控条件(7)(21)(15)℃(8)下制备了纳米银-石墨烯(7)(32)g-RGO(8)复合材料。采用X射线粉末衍射、透射电镜、紫外-可见吸收光谱、拉曼光谱、光电子能谱、红外光谱等对该复合材料的结构及形貌进行了表征。结果表明,RGO表面所负载的纳米(32)g粒子尺寸小,分散性好,与RGO结合牢固。以酸性橙(22)(7)(32)(46)(22)(8)为目标污染物,进行了可见光光催化活性测试。结果显示,样品(15)(13)(17)(32)g-RGO可在(16)(17)(15)min内将(32)(46)(22)降解完全。活性物种捕获实验揭示(32)g-RGO对(32)(46)(22)的高效降解源自(32)g纳米粒子的表面等离子共振及RGO快速传导电子的协同效应。 相似文献
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长余辉发光材料研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
第一次观察到Sm~(3 )、Tm~(3 )、Yb~(3 )的红色和橙红色长余辉发光;首次在含镉的氧化物中观察到红、绿、蓝等多种颜色的新型长余辉发光,特别第一次观察到非稀土离子如Pb~(2 )、Bi~(3 )、Sn~(2 )、Sb~(3 )的长余辉发光现象;首先发现在一种基质中由一种稀土离子(Dy~(3 ))激活产生的发白色光的长余辉发光材料;第一次观察到Er~(3 )、Ho~(3 )的绿色长余辉发光;在掺Tm~(3 )的材料中发现迄今为止未见国内外报道的800nm最长波长的长余辉发射;在掺Tm~(3 )的材料中初步观察到既有上转换发光又具有长余辉发射的新的发光现象;开展了长余辉发光材料的纳米组装,以及开拓这类材料在环境和生物医学领域的应用研究。研究的能产生长余辉发光的激活离子和基质化合物已有较大扩展,并发现了一些变化规律及用现有模型和规则难以说明和解释的新的现象。迄今,文献报道的具有长余辉发光的基质和离子主要是铝酸盐、硅酸盐、硫氧化钇等基质和Eu~(2 )、Eu~(3 )、Ce~(3 )、Tb~(3 )、Pr~(3 )、Mn~(2 )等离子,拓展到锗酸盐、钨酸盐、镓酸盐、石榴石、含镉的氧化物以及稀土硫氧化物等... 相似文献
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采用离子交换法将不同含量的季鏻阳离子十二烷基三丁基溴化鏻(D)交换到钠基蛭石(Na-V)的层间得到改性蛭石(D-V),并对其结构和抗菌性能进行了表征.热重分析(TGA)结果表明D-V中D的热分解起始温度都大于240℃,具有良好的热稳定性.X射线衍射(XRD)发现D-V的层间距随着D含量的增加而增大.扫描电镜观察发现Na-V为片状结构,粒子之间相互缠绕在一起;而D-V的表面则显示出不规则的形状.随着D-V中D含量的增加,其抗菌活性逐渐增强,D含量为19.7%的D-V样品对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度分别为720mg·L-1和100mg·L-1,显示出良好的抗菌效果. 相似文献
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载铜活性炭微球的制备及抗菌性能 总被引:2,自引:0,他引:2
以水热法合成的炭微球为原料,经KOH活化制备了活性炭微球,通过在氯化铜溶液中浸渍使铜吸附在活性炭微球上,得到载铜活性炭微球.采用XRD、SEM、TEM、EDS、XPS和N2吸脱附对载铜前后活性炭微球的结构和形貌进行了表征,并测试了其抗菌活性.研究表明,活性炭微球表面负载的铜是以离子形式存在,并且随着溶液中铜离子浓度的增加,载铜量增大,氨水的加入可明显提高铜的负载量.抗菌结果显示,载铜活性炭微球对大肠杆菌(E.coli)和金黄色葡萄球菌(S.aureus)具有良好的杀灭能力.因此,它作为一种抗菌材料有望在水处理、气体过滤和微生物污染等方面获得应用. 相似文献
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采用离子交换法将锌离子和铈离子交换至13x沸石中得到新型复合抗茵荆,通过EDX、XRD和XPS分析它们的组成结构,并测试了它们的抗茵活性.研究结果发现:Ce3+对13x沸石中Na+的交换能力要明显大于Zn2+;离子交换反应对沸石的晶体结构没有明显影响,但使它的晶面距增加;复合抗茵剂中的锌以二价离子态形式存在,而铈以三价和四价两种离子态形式存在.对于锌和铈含量分别为3.77wt%和12.19wt%的Zn-CeX2样品,对E.coli 和S.aureus的最低抑菌浓度(MIC)分别为2000mg·1-1和2500mg·1-1,表现出明显的协同抗菌作用. 相似文献