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激光烧蚀法制备的Cu2O纳米颗粒修饰TiO2薄膜的光催化性能
摘要: 通过激光烧蚀法制备了氧化亚铜纳米颗粒修饰的二氧化钛薄膜。分别采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、拉曼光谱系统、光学吸收及光催化评价系统,研究了氧化亚铜纳米颗粒对二氧化钛薄膜结构、光学性能和光催化性能的影响。XRD图谱表明,这种修饰作用具有降低氧化亚铜晶粒取向的效果。与单纯的氧化亚铜纳米颗粒或单层二氧化钛薄膜相比,氧化亚铜修饰的二氧化钛复合薄膜在产氢方面的光催化性能分别提高了1.70倍和1.77倍。通过改变激光烧蚀功率证实,氧化亚铜的氧化过程主导了氧化亚铜/二氧化钛复合薄膜的光催化性能。
关键词: 异质结、氧化亚铜纳米颗粒、激光烧蚀、光催化性能、二氧化钛薄膜
更新于2025-10-22 19:40:53
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关于氧化亚铜纳米粒子及其纳米复合材料可持续合成路线与应用的研究综述。
摘要: 自然界犹如一个由植物、藻类、真菌、酵母等生物分子构成的"生物实验室"。这些天然生物分子在氧化亚铜(Cu2O)纳米颗粒(NPs)及其具有独特形貌与尺寸的纳米复合材料(NCs)合成中发挥着关键作用,从而推动着采用低毒化学品设计更安全、环保且可持续的合成路线。本综述聚焦于Cu2O NPs及其NCs的绿色制备工艺、表征技术,以及在有机催化、生物传感、环境修复和药物化学等领域的应用。重点阐述了Cu2O NPs及其NCs在催化碳-碳键/碳-氮键偶联反应、多组分反应、氧化还原反应及杂环反应中的核心作用,强调其在环境可持续性及多相催化多样性方面的重要价值。此外,它们在生物传感(电化学检测)中的应用引发了生物科学与临床诊断领域的特别关注,其重要意义为学术研究与环境安全之间架设了桥梁。
关键词: 绿色化学、医药应用、生物合成、环境修复、生物传感、催化、氧化亚铜纳米颗粒
更新于2025-09-22 12:53:08
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Cu2O纳米颗粒的表面改性:用于CsPbBr3钙钛矿发光二极管中带隙优化的空穴注入层
摘要: 本文提出了一种策略:通过生长表面修饰的氧化亚铜(Cu2O)纳米颗粒作为全无机溴化铯铅(CsPbBr3)钙钛矿发光二极管(PeLEDs)的高效空穴注入层(HIL)。通过不同配体(硫醇或硅烷)对氧化物纳米颗粒表面进行修饰,从而调控其导带和价带边缘能级。态密度(DOS)光谱证实,这种带边能级的修饰调节了钙钛矿-HIL界面的能带排列,进而影响PeLEDs的效率。器件性能与异质结的能带图谱相关联。该研究为光电器件中实现钙钛矿基异质结的有利能带排列提供了策略。
关键词: 扫描隧道谱、氧化亚铜纳米颗粒、能带工程、表面改性、钙钛矿发光二极管。
更新于2025-09-11 14:15:04
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一种新型原位合成的Cu/Cu2O/CuO/磺化聚苯乙烯异质结光催化剂及其增强的光降解活性
摘要: 工业废水中的重金属铜离子通过磺化聚苯乙烯回收,并经水热合成过程转化为Cu/Cu2O/CuO/SPS异质结光催化剂。研究了水热合成温度对样品表面形貌、晶体结构及光催化性能的影响。采用扫描电子显微镜(SEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、能量色散X射线光谱(EDS)、X射线衍射(XRD)和紫外-可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)对样品进行表征。通过可见光照射下降解罗丹明B(RhB)评估样品的光催化活性。结果表明:Cu、Cu2O和CuO纳米颗粒均匀分布在磺化聚苯乙烯微球表面,其增强的可见光吸收源于Cu纳米颗粒(CuNPs)的表面等离子体共振效应。随着水热合成温度升高,样品表面形貌和晶体结构发生变化。80°C水热合成的样品因Cu、Cu2O和CuO纳米颗粒的高分散性以及Cu2O与CuO之间异质结的形成,展现出最优光催化活性。
关键词: 氧化铜纳米颗粒、磺化聚苯乙烯、异质结、氧化亚铜纳米颗粒、铜纳米颗粒、光催化
更新于2025-09-10 09:29:36
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在碳基质中制备Cu、Cu?O及Cu-Cu?O混合纳米颗粒并探究其析氧、析氢催化活性与绿色A3偶联反应性能
摘要: 已合成碳基质包覆的Cu-Cu2O杂化纳米颗粒(NPs)及纯相Cu、Cu2O@C纳米颗粒,并探究了其双功能电催化活性(析氧反应OER与析氢反应HER)及A3偶联(三组分反应)性能。通过粉末X射线衍射(PXRD)、X射线光电子能谱(XPS)和高分辨透射电镜(HR-TEM)分析了纳米催化剂的晶体结构、化学状态及粒径。研究表明:相比纯相材料,Cu-Cu2O@C杂化材料展现出更强的电催化活性;而纯相Cu和Cu2O@C纳米颗粒对A3偶联反应具有更优催化性能。当杂化纳米颗粒中Cu2O比例较高时,其析氧/析氢反应表现出更强的电流响应(57.8 mA/cm2和-172 mA/cm2)。本研究揭示了Cu与Cu2O比例对制备地壳丰度高、成本低廉的纳米催化剂在电催化(OER/HER)及有机化学转化中的关键作用。
关键词: 水分解、A3偶联反应、析氧反应、析氢反应、铜-氧化亚铜纳米颗粒、电催化剂
更新于2025-09-10 09:29:36