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多功能稀土復(fù)合納米材料的制備與性質(zhì)研究

發(fā)布時間:2018-07-11 16:30

  本文選題:稀土 + 發(fā)光。 參考:《華中師范大學(xué)》2015年碩士論文


【摘要】:發(fā)光稀土配合物具有較好的發(fā)光性質(zhì),目前,功能單一的材料已無法滿足社會的需求。所以人們選擇將發(fā)光物質(zhì)和功能性的無機物或者有機聚合物雜化,從而獲得性能優(yōu)異的多功能稀土發(fā)光雜化材料。貴金屬納米粒子具有獨特的光學(xué)、電磁學(xué)和高催化等性質(zhì)而受到了來自各個領(lǐng)域科學(xué)家的關(guān)注,我們選擇了將稀土配合物和貴金屬納米粒子結(jié)合在一起,從而制備出了具有發(fā)光和催化性能的多功能材料。而聚N-異丙基丙烯酰胺(PNIPAM)具有很明顯的溫敏性,使其在藥物釋控、催化、化學(xué)分離、醫(yī)藥高分子材料及酶的固定等方面得到廣泛應(yīng)用,若將發(fā)光材料或者金、銀納米等材料與溫敏材料PNIPAM結(jié)合,可以得到具有溫敏性的多功能雜化材料。在本論文中我們將溫敏凝膠和稀土發(fā)光材料、金納米、銀納米進(jìn)行雜化,制備出了發(fā)光可控和催化可控的多功能雜化材料。本論文的研究內(nèi)容分為三部分:1、通過Stober方法合成了兩種不同尺寸的二氧化硅納米球,然后對二氧化硅納米球進(jìn)行改性,將稀土雜多配合物EuW_(10)嫁接到硅球表面,可得到SiO_2/EuW_(10)復(fù)合納米球。然后通過原位法讓金納米吸附到兩種不同尺寸的SiO_2/EuW_(10)復(fù)合納米球的表面。通過UV-vis、XRD、SEM、TEM、熒光、CV等對樣品進(jìn)行了表征,結(jié)果表明不同尺寸的硅球表面Au納米的尺寸也不同,復(fù)合材料具有不同的發(fā)光性能和催化效率。2、本章合成了SiO_2/EuW_(10)/Au/PNIPAM多功能復(fù)合納米材料,通過XRD、SEM、TEM、熒光等對樣品進(jìn)行了表征,該復(fù)合納米材料具有明顯的核殼結(jié)構(gòu),且在室溫時催化對硝基苯酚還原的效率較高,高溫時的催化效率相對室溫時較低。室溫時紫外燈下可發(fā)出肉眼可見的紅光,高溫時紅光基本消失。這些現(xiàn)象都說明了PNIPAM的溫度敏感性導(dǎo)致了該復(fù)合納米材料在室溫和高溫時具備了不同的催化和發(fā)光性能。3、本章合成了 SiO_2/EuW_(10)/Ag/PNIPAM復(fù)合納米材料,通過UV-vis、SEM、TEM、熒光、TGA、DLS等一系列表征,該復(fù)合納米材料具備了很好的熒光、催化等性能。室溫時該復(fù)合納米材料能較快的催化羅丹明B的還原,而高溫時的催化羅丹明B的速率較室溫時低。室溫時通過紫外燈的照射能發(fā)出肉眼可見的紅光,而高溫時基本看不到紅光。以上結(jié)果表明是PNIPAM的溫度敏感性使得復(fù)合納米材料具備了發(fā)光可控和催化可控的性能。
[Abstract]:The luminescent rare earth complexes have good luminescence properties. At present, the single functional materials can not meet the needs of the society. Therefore, luminescent materials and functional inorganic or organic polymer hybrids are selected to obtain multifunctional rare-earth luminescent hybrid materials with excellent performance. Due to their unique optical, electromagnetic and high catalytic properties, noble metal nanoparticles have attracted much attention from scientists in various fields. We have chosen to combine rare earth complexes with noble metal nanoparticles. Thus, multifunctional materials with luminescent and catalytic properties were prepared. Poly (N- isopropylacrylamide) (PNIPAM) is widely used in drug release control, catalysis, chemical separation, pharmaceutical polymer materials and enzyme fixation. The multifunctional hybrid materials with temperature sensitivity can be obtained by combining silver nanometers with PNIPAM. In this thesis, we have prepared the multifunctional hybrid materials with controllable luminescence and catalytic control by hybrid the thermosensitive gels and rare earth luminescent materials, gold nanometers and silver nanometers. Two kinds of silica nanospheres of different sizes were synthesized by Stober method. The rare earth heteropoly complex EuW10 was grafted onto the surface of silica spheres. SiO _ 2 / EuW _ (10) composite nanospheres can be obtained. Then gold nanoparticles were adsorbed to the surface of two kinds of Sio _ s with different sizes by in-situ method. The samples were characterized by UV-vis-IR XRDX Sem Tem, fluorescence CV and so on. The results showed that the size of au nanocrystalline on silicon spheres with different sizes was different, and the composite materials had different luminescence properties and catalytic efficiency. In this chapter, SiOStap2EuW10 / Aur / PNIPAM multifunctional composite nanomaterials were synthesized. The samples were characterized by XRDX SEMTEM and fluorescence. The composite nanomaterials have obvious core-shell structure, and the catalytic efficiency of p-nitrophenol reduction at room temperature is higher than that at high temperature, and the catalytic efficiency at high temperature is lower than that at room temperature. At room temperature ultraviolet lamp can emit red light visible to the naked eye, high temperature red light basically disappear. These phenomena indicate that the temperature sensitivity of PNIPAM leads to different catalytic and luminescent properties of PNIPAM at room and high temperatures. In this chapter, SiO2 / EuW10 / Ag- / PNIPAM composite nanomaterials were synthesized and characterized by UV-vis-SEMTEM and TGADLS. The composite nanomaterials have good fluorescent and catalytic properties. The composite nano-material can catalyze the reduction of Rhodamine B quickly at room temperature, but the rate of catalytic Rhodamine B at high temperature is lower than that at room temperature. At room temperature, red light can be seen by ultraviolet lamp, but red light can not be seen at high temperature. The results show that the temperature sensitivity of PNIPAM makes the composite nanomaterials have the properties of luminescence controllability and catalytic controllability.
【學(xué)位授予單位】:華中師范大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TB383.1

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本文編號:2115870

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