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微纳米硫化锌(ZnS)半导体材料因其良好的物理化学性质受到了广泛关注,而微纳米尺度材料的性能又与其形貌、尺寸和结构等密切相关。因此,本文采用水热法,通过调节反应条件,对产物的形貌、尺寸和结构进行了优化,进而达到了调控ZnS材料相关性能的目的。首先,本文研究表明,以硝酸锌(Zn(NO3)2)和硫脲(CS(NH2)2)为原料,无论是在添加聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为保护剂的体系中,还是在完全不添加任何保护剂的体系里,采用水热法于较低温度下,均可得到球形的ZnS半导体材料。研究显示,合成的两种ZnS材料的晶型均为六方晶系的纤锌矿型结构;调节反应时间、反应温度等实验参数,可将产物尺寸控制在大约1.0μm。其次,本文以Zn(NO3)2和CS(NH2)2为原料,十二烷基硫酸钠(SDS)为保护剂,通过水热法,一步合成了一种核壳结构的ZnS半导体材料。研究表明,该ZnS材料的核、壳成分相同,晶体构造一致,均为立方晶系的闪锌矿结构;调节反应时间,可以方便地控制壳层构造的生长与闭合程度;优化反应条件,可以得到整体尺寸约为3.0μm、核壳结构特征突出的形貌新颖的ZnS微粒;而将该结构特征的ZnS材料用于亚甲基蓝的光降解反应,发现其对目标降解物的降解效率与其形貌特征有着紧密的关联,壳层闭合程度越高,降解效率越低。最优条件下,该核壳结构ZnS材料对亚甲基蓝的降解率可达97.3%。