当前位置:主页 > 科技论文 > 材料论文 >

纳米VO 2 (B)的可控制备及功能应用

发布时间:2021-10-11 19:02
  VO2(B)作为二氧化钒的同分异构体之一,近年来由于其优良的类过氧化酶活性和在锂电池方面的应用潜力,受到了越来越多的关注。目前已知的钒氧化物中,VO2(A)、VO2(B)和V2O5被证实具有类过氧化酶活性。但相比天然酶,这些钒氧化物的催化活性仍然有较大差距。本文围绕VO2(B)的可控制备及其类过氧化酶活性评价,借助XRD、XPS、SEM以及拉曼等表征分析技术,研究了制备工艺、微结构及表面化学态对VO2(B)粉体类过氧化酶活性的影响机制,主要研究工作及重要结果如下:(1)在水热法制备VO2(B)粉体的过程中加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP),借助于SEM、XRD、Raman和XPS等分析表征手段,研究了PVP对VO2(B)粉体晶粒尺度、晶体结构及表面化学态的影响机制。结果表明:表面活性剂PVP没有明显改变产物的晶体结构类型,但对VO2(B)晶粒生长具有一定的抑制作用,使VO

【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

纳米VO 2 (B)的可控制备及功能应用


三种典型过氧化物纳米酶的TEM和类过氧化物酶特性

纳米,过氧化物酶,过氧化氢,底物


第一章绪论5构,一维纳米结构(包括纳米管、纳米棒和纳米线)具有更高的催化活性与持久性。这主要是因为一维材料具有晶格边界以及缺陷较少等优势。图1-2五氧化二钒纳米线在过氧化氢存在下催化氧化经典的过氧化物酶底物[37]。(a)五氧化二钒;(b)五氧化二钒纳米线在底物ABTS下的催化反应;(c)五氧化二钒纳米线在底物TMB下的催化反应。图1-3VO2(A)的类过氧化酶特性。(a)TMB溶液的紫外-可见光谱。使用20mLTMB,10mLH2O2,3mLCH3COONa–CH3COOH缓冲溶液和30mLVO2(A)悬浮液;(b)过氧化物酶样活性对VO2(A)悬浮液浓度的依赖性和(c和d)过氧化物酶样活性对pH的依赖性[38]。ZhangLiangmiao组通过简单的一步水热法制备VO2(A),主要通过水解高浓度的VO(acac)2直接合成了VO2(A)单晶纳米板,同时证实了合成的VO2(A)具有类过氧化酶活性,可以催化过氧化氢氧化过氧化酶底物,生成显色反应。图1-3详细介绍了VO2(A)单晶纳米板的类过氧化物酶特性[38]。NieGuangdi组首次通过简单的一步水热法合成的VO2(B)纳米带,合成的VO2(B)纳米带被证实具有纳米酶特性—类过氧化酶特性,可以催化过氧化氢氧化过氧化酶的底物,进而发生显色反应。同时动力学的测试研究表明,VO2(B)纳米

特性图,氧化酶,特性,纳米


第一章绪论5构,一维纳米结构(包括纳米管、纳米棒和纳米线)具有更高的催化活性与持久性。这主要是因为一维材料具有晶格边界以及缺陷较少等优势。图1-2五氧化二钒纳米线在过氧化氢存在下催化氧化经典的过氧化物酶底物[37]。(a)五氧化二钒;(b)五氧化二钒纳米线在底物ABTS下的催化反应;(c)五氧化二钒纳米线在底物TMB下的催化反应。图1-3VO2(A)的类过氧化酶特性。(a)TMB溶液的紫外-可见光谱。使用20mLTMB,10mLH2O2,3mLCH3COONa–CH3COOH缓冲溶液和30mLVO2(A)悬浮液;(b)过氧化物酶样活性对VO2(A)悬浮液浓度的依赖性和(c和d)过氧化物酶样活性对pH的依赖性[38]。ZhangLiangmiao组通过简单的一步水热法制备VO2(A),主要通过水解高浓度的VO(acac)2直接合成了VO2(A)单晶纳米板,同时证实了合成的VO2(A)具有类过氧化酶活性,可以催化过氧化氢氧化过氧化酶底物,生成显色反应。图1-3详细介绍了VO2(A)单晶纳米板的类过氧化物酶特性[38]。NieGuangdi组首次通过简单的一步水热法合成的VO2(B)纳米带,合成的VO2(B)纳米带被证实具有纳米酶特性—类过氧化酶特性,可以催化过氧化氢氧化过氧化酶的底物,进而发生显色反应。同时动力学的测试研究表明,VO2(B)纳米

【参考文献】:
期刊论文
[1]氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 赵宇琼.  发光学报. 2020(03)
[2]纳米技术改变人类未来生活[J]. 黄雅婷.  中国粉体工业. 2014(02)
[3]可逆热致变色材料的变色机理及应用[J]. 梁小蕊,张勇,张立春.  化学工程师. 2009(05)
[4]聚乙烯吡咯烷酮的性能、合成及应用[J]. 马婷芳,史铁钧.  应用化工. 2002(03)
[5]氧化钒薄膜的结构、性能及制备技术的相关性[J]. 袁宁一,李金华,林成鲁.  功能材料. 2001(06)
[6]纳米材料研究进展Ⅰ——纳米材料结构与化学性质[J]. 翟庆洲,裘式纶,肖丰收,张宗涛,邵长路.  化学研究与应用. 1998(03)
[7]纳米陶瓷与纳米陶瓷粉末[J]. 田明原,施尔畏,仲维卓,庞文琴,郭景坤.  无机材料学报. 1998(02)
[8]超细(纳米级)颗粒材料的制备(二)[J]. 张燕红,邱向东,赵谢群,胡初潜.  稀有金属. 1998(01)
[9]溶胶-凝胶法简介第一讲——溶胶-凝胶法的基本原理与过程[J]. 杨南如,余桂郁.  硅酸盐通报. 1993(02)



本文编号:3431077

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/3431077.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户0c287***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com