Gente de la Safor

Bienvenidos a Spain News Today.

Preparación de fotocatalizador de fosfato de plata.

Preparación de fotocatalizador de fosfato de plata.

fosfato de plata (AG3s4) es uno de los materiales candidatos ideales en el campo de la fotocatálisis debido a su baja toxicidad, amplio rango de fotorespuesta y buen rendimiento fotocatalítico, y ha atraído una gran atención de personas de todos los ámbitos de la vida. Hasta ahora, los investigadores han preparado Ag3s4 A través de diversos métodos que brindarán soporte técnico para el desarrollo y uso de Ag3s4y otros basados ​​en Ag o PO4También podrás aprender sobre los fotocatalizadores según sus métodos de preparación.

Métodos de preparación

1. Método de molienda en fase sólida

El método de molienda en fase sólida utiliza tecnología de molienda para lograr la preparación de materiales fotocatalíticos mediante el intercambio iónico entre reactivos a temperatura ambiente. Usando AgNO sólido3 Y nosotros2Hbo4 o N / A3s4 Como materias primas Ag irregular3s4 Las partículas se preparan moliendo a temperatura ambiente con un tamaño de aproximadamente 0,5 ~ 2,0 µm. Normalmente, no se puede controlar la morfología de los materiales preparados mediante este método.

2. Método de sedimentación acuosa

La precipitación en fase acuosa suele ser un método de precipitación a partir de una solución mediante la formación de sales metálicas insolubles u óxidos metálicos hidratados en la fase acuosa mediante una solución de sal metálica y precipitación. Sin embargo, el producto preparado mediante el método de precipitación acuosa depende del entorno del sistema y de la velocidad de nucleación; La velocidad de reacción es rápida y el proceso de crecimiento de cristales no se puede controlar, por lo que no se puede controlar la morfología del producto precipitado.

Al agregar algunos auxiliares para formar diferentes precursores de reacción, se puede controlar la tasa de nucleación, la tasa de crecimiento de los cristales y algo de Ag.3s4 Se pueden obtener productos con forma controlada. Por ejemplo, agregando NH3h2Oh a AgNO3 solución para formar una solución de plata y amoníaco ([Ag(NH3)2]No3) solución, luego agregue Na2Hbo4 Solución de sistema para la formación jerárquica cúbica de Ag.3s4 Microcristales.

READ  Cree un viaje financiero positivo para el paciente para los procedimientos de errores refractivos

3. Método de precipitación en fase orgánica.

Debido a los diferentes estados existentes para los reactivos en la fase orgánica y la fase acuosa, se pueden preparar materiales con morfología especial mediante el método de deposición en fase orgánica. Ag tetraédrico3s4 Los cristales expuestos a caras {111} altamente activas se prepararon con AgNO3 Solución de etanol y H3s4 Solución de etanol.

4. Método de precipitación orgánica/acuosa

Aprovechando el estado especial existente para los reactivos en la fase mixta orgánica/acuosa y controlando la cinética de la reacción, también se pueden preparar algunos productos precipitados que revelan niveles y morfologías cristalinas específicas. Ag dendrítico, tetragonal, nanorod y triangular3s4 Los productos se obtuvieron después de agregar H3s4 A la solución mixta fija de dimetilformamida/agua y a la ultrasonicación (DMF/H2O(1:1)) en diferentes momentos. Se ha descubierto que las condiciones de reacción, el tiempo de reacción y la proporción de disolventes mezclados tienen una influencia significativa en la forma y propiedades de los productos.

5. Método de intercambio iónico y oxidación líquido-sólido.

Usando ag,e2Ey2Y No2s4 Como materia prima, Ag3s4 Los productos también se pueden preparar mediante oxidación sólido-líquido e intercambio iónico, lo cual es una nueva idea para la preparación de Ag.3s4. Ag dendrítico bidimensional3s4 Los productos fueron preparados por nanocables de Ag, Polivinilpirrolidona (PvP), no2s4y H2Ey2.

6. Método hidrotermal

El método hidrotermal se refiere a una reacción química que se lleva a cabo en un recipiente a presión cerrado especialmente diseñado, utilizando una solución acuosa como sistema de reacción, en condiciones de alta temperatura y presión, para disolver y recristalizar sustancias comúnmente insolubles o insolubles. Es una forma eficaz de preparar materiales inorgánicos. Los materiales preparados con este método se caracterizan por su alta pureza, buen desarrollo de grano y pocos defectos estructurales. Peregrinación muy activa3s4 El producto con planos cristalinos {110} expuestos se preparó mediante reacción hidrotermal con AgNO3 y h3s4 Como materia prima y descomposición de urea para ajustar el valor de pH del sistema.

READ  Nuevas observaciones de asteroides reescriben la historia de nuestro sistema solar

Referencias

  1. Yi, Z.; et al. Un ortofosfato semiconductor con propiedades de fotooxidación bajo irradiación de luz visible. Materiales de la naturaleza 9.7 (2010): 559-564.
  2. Kumar, S. et al. Síntesis de Ag jerárquica sin plantillas y respetuosa con el medio ambiente3s4 Cristales finos con ángulos y bordes afilados para mejorar la actividad fotocatalítica bajo luz visible. Mensajes materiales 123 (2014): 172-175.
  3. Martín, DJ; et al. Ag de ingeniería facial3s4 Para una fotooxidación eficiente del agua. Ciencias energéticas y ambientales. 6.11 (2013): 3380-3386.
  4. Dong, pág. et al. Síntesis de forma controlada y propiedades fotocatalíticas de Ag dependientes de la morfología.3s4 Cristales. Revista de química de materiales A 1.15 (2013): 4651-4656.
  5. Pei, Y.; et al. Ag dendrítico bidimensional3s4 Nanoestructuras y sus propiedades fotocatalíticas. Química Física Física Química 14.42 (2012): 14486-14488.
  6. Wang,. et al. Síntesis fácil de ligandos de Ag3PO4 de tetrápodos y actividad fotocatalítica dominada por facetas {110}. bautizocom 15.1 (2013): 39-42.