【摘 要】
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按照人们的需求来控制材料的物理化学性质是化学和材料科学面临的挑战之一。材料的物理化学性质不仅与它的尺寸有关,还与它的形貌密不可分。因此控制合成符合实际应用的特定尺
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按照人们的需求来控制材料的物理化学性质是化学和材料科学面临的挑战之一。材料的物理化学性质不仅与它的尺寸有关,还与它的形貌密不可分。因此控制合成符合实际应用的特定尺寸和形貌的纳微米材料,尤其是合成小尺寸的具有高活性面的形貌是化学和材料科学发展的趋势。经过几十年的发展,在全世界研究者的不懈努力下,通过气相或液相方法,已经合成了大量的具有不同尺寸和形貌的材料。具有立方晶系的材料就是这些材料中的典型,如贵金属、金属硫属化合物、金属氧化物等。Cu2O作为最早的半导体材料的一种,就是其中之一。它具有很多实际的应用,能够用于太阳能转化、光解水制氢、锂离子电池、有机催化等。
本文以Cu2O为研究对象,进行了形貌控制合成与性质应用的研究工作。实验以简单的水相或水-乙醇相为体系,分别以葡萄糖、抗坏血酸或盐酸羟胺为还原剂,通过调节加入的碱的浓度或水-乙醇的体积比来有效调节晶体生长的热力学或动力学模式,制备了含有低衍射指数晶面的Cu2O立方体、八面体、菱形十二面体、十八面体、二十六面体、和含有部分高衍射指数晶面的五十面体粒子,并调控了粒子的尺寸。通过考察各种实验条件对产物形貌和结构的影响,探讨了各种产物的形成机制,对晶体的成核和生长过程有了更深的理解。探索出有效控制晶体生长习性的方法,达到了对产物形貌细致系统的控制合成。另外,对合成出的各种Cu2O纳微米粒子在一氧化碳催化氧化和作为催化剂在有机碳—氧偶联反应中的应用进行了系统的考察,结果表明包含不同晶面的Cu2O纳微米多面体材料显示了不同的催化活性,其中含有高衍射指数晶面的五十面体微米晶显示出最高的催化活性。
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