含鍺化合物納米材料的制備及其性能
[Abstract]:In recent years, nanomaterials with germanium compounds have been widely used in the fields of semiconductors, optoelectronics, photocatalysis, lithium ion batteries and other fields. Therefore, the study of their preparation and properties has become a very hot research field in solid chemistry. Based on the above reasons, a series of high purity is prepared by using low temperature solvothermal method. The nanomaterials of germanium containing compounds with high crystallinity and their nanocomposites with the reduction of graphene oxide are systematically characterized by means of XRD, HRTEM, SEM, EDX, XPS, FT-IR, Raman and so on. At the same time, the composition, morphology and crystal phase of temperature, coating agent, pH and coating agent, hydrothermal time, and reactant concentration are made. On this basis, the activity of photocatalytic hydrogen production, electrochemical behavior and photochemical behavior were also discussed. After a systematic study, we obtained some meaningful results: first, we use GeCl4, thioacetamide as a germanium source and sulfur source, acetic acid as a solvent, through dissolution. GeS2 nanoscale with high purity and high crystallinity was successfully prepared at low temperature (140.C) at low temperature. The test results of its photocatalytic hydrogen production (using 0.1 mol/L Na2S and 0.1 mol/L K2SO3 as a sacrificial agent) showed that the prepared GeS2 nanoscale was a better performance for the reaction of hydrogen production by the light reduction water. Excellent photocatalyst. Under its catalysis, the average hydrogen evolution rate of the system in the period of 13 h light is 144 mol. G-1. H-1. these experimental results indicate high purity and high crystallinity GeS2 nanoscale has a definite application value in the field of photocatalysis. Furthermore, the preparation method we have established is likely to be a single layer GeS2 nanoscale in the future. The preparation of rice slices provides a research idea. Secondly, the GeS2-rGO nanocomposites are prepared by a solvent heat method. The electrochemical behavior of the GeS2 has been studied. It is shown that the introduction of rGO content makes the photoelectric conversion performance of GeS2 greatly enhanced. When the content of rGO is 4.8%, the photocurrent density of the GeS2-rGO nanocomposite electrode is GeS2 12 times that of the electrode. In addition, the nanocomposite is a potential electrode material for lithium ion batteries. The first discharge capacity is up to 2469.3 mAh.g-1.. It is possible to speculate that the obtained GeS2-rGO nanocomposites are likely to be applied in the photoelectric detection device and lithium ion batteries. Finally, we use Ge02 as the germanium source and two hydrate acetic acid. Zn2GeO4 nanorods were prepared by hydrothermal technology as zinc source. It was found that when oleamine was used, a nanorod with a larger diameter was obtained, and the use of lactic acid only obtained nanoscale.PH for the formation of Zn2GeO4. Only in a weak alkaline environment, a high quality product could be obtained. The predicted Zn2GeO4 nanomaterials are a potential photocatalyst.
【學(xué)位授予單位】:上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TB383.1
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