【摘 要】
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随着纳米科学技术的发展,纳米铜基氧化物由于尺寸的变化而产生了独特或明显改变的物理化学性能而备受关注。然而,由于纳米粒子具有较高的表面能从而粒子之间形成强烈的相互作
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随着纳米科学技术的发展,纳米铜基氧化物由于尺寸的变化而产生了独特或明显改变的物理化学性能而备受关注。然而,由于纳米粒子具有较高的表面能从而粒子之间形成强烈的相互作用力,易引起它们之间的聚合,进而影响其相关的物理化学性能。研究发现六方氮化硼(h-BN)是一个很好的片状的基底衬托物/稳定剂,可用来分散纳米粒子。相比于他传统链式稳定剂,h-BN能使粒子能暴露出较多的活性表面。本论文主要围绕铜基氧化物(CuxO)和h-BN,经过相关处理,得到分散均匀的负载型催化剂。开拓了人们对化学复合物的理解,且更好的把h-BN和金属氧化物两者的优点应用到先进设备的开发和实际应用。本论文主要开展了以下三个方面的工作:(1)Cu2O/h-BN复合材料的催化催化还原对硝基苯酚性能:通过分散八面体Cu2O在二维层状的h-BN纳米片上,得到复合物Cu2O/h-BN。h-BN纳米片表面上的-OH,-NH基团有利于八面体Cu2O的固定。而且,这种复合物Cu2O/h-BN在催化还原对硝基苯酚(p-nitrophenol)的活性测试上,具有比纯的Cu2O和/h-BN更好的活性。(2)Cu2O/h-BN复合材料的抗菌性能:利用Cu2O/h-BN复合对大肠杆菌、绿脓单胞杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌进行了抗菌测试。且通过观察Cu2O/h-BN作用前后的四种细菌前后形态变化,初步探索了 Cu2O/h-BN复合物的抗菌作用机理。(3)CuO/h-BN复合材料的催化氨硼烷水解制氢性能:为进一步拓展对铜基氧化物(CuxO)的认识和研究,本论文采用双氧水(H2O2)在h-BN薄片上原位合成了分散性较好负载型CuO/h-BN复合物,并作用于催化氨硼烷(BH3NH3)水解制氢反应。同等条件下,复合物CuO/h-BN具有比单一的CuO、h-BN更好的水解放氢活性。本论文的创新点:CuxO与新型二维片状材料h-BN复合,不仅开拓了人们对化学复合物理解,对今后的研究具有一定的指导意义。
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