低温水浴法制备氧化锌粉体及其光催化性能研究文献综述

 2021-09-25 01:09

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1、前言

氧化锌是具有纤锌矿晶体结构的直接带隙半导体,室温下能带带隙是3.37ev,激子束缚能高达60meV,显示出透明导电性和压电性能。氧化锌具有许多性能,如无毒和非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散紫外线等功能,在制造气体传感器、荧光体、紫外线遮蔽材料、变阻器、图像记录材料、压敏材料和光催化剂等方面得到广泛应用。并且纳米氧化锌作为无毒材料可广泛用于橡胶、日用化工、涂料、磁性材料等领域,具有广阔的发展前景。

2、氧化锌粉体的制备

2.1液相沉淀法

液相沉淀法是由液相进行化学制取的最常用方法。把沉淀剂加入金属盐溶液中进行沉淀处理,再将沉淀物加热分解即可得到所需的产品。

董乾英、张宝林等人[1]以硫酸锌和碳酸钠为原料,采用液相沉淀法制备了平均粒径为60mm的氧化锌,通过正交实验得出制备氧化锌的最佳工艺。纳米氧化锌作光催化剂对酸性品红和甲基橙进行光催化的实验表明:纳米氧化锌的光催化能力较强,对酸性品红和甲基橙的降解率分别为98.75%和92.37%。

2.2水热合成法

水热合成是指温度为100~1000 ℃、压力为1MPa~1GPa 条件下利用水溶液中物质化学反应所进行的合成。它的优点是所得产物纯度高,分散性好、粒度易控制。

周小岩、于建平等人[2]采用水热合成法在不同碱度下制备出纺锤状、片状和棒状纳米氧化锌粉体,并利用X射线衍射(XRD)和冷场扫描电镜对样品的物相结构和形貌进行了表征。以质量浓度为10mg/L的亚甲基蓝为目标污染物,研究了不同形貌纳米氧化锌的光催化活性,并讨论了其生长机理及形貌对光催化性能的影响。结果表明:当n[Zn(NO3)26H2O]:n(NaOH)=1:5时,得到的片状纳米氧化锌粉体的光催化活性最高。

2.3低温水浴法

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