生物分级结构功能材料的制备及性能研究

生物分级结构功能材料的制备及性能研究

论文摘要

现代科学技术的发展要求材料具备多功能的集成化,这种要求则主要基于材料多层次、多维度、多组分的耦合效应,这样对材料的设计和制备带来了更高更苛刻的挑战,而分级结构功能材料正是有可能体现此类特征的新型材料。但是由于分级结构材料设计、构建、制备的复杂性,运用常规方法难以实现,使得对该种材料的研究较少。但纵观自然界可发现,自然界进化的结果已形成了具有精细分级结构,且结构精美、功能奇妙的众多生物类别,受天然生物材料的精细复杂结构及独特的化学组分的启迪,可以设想在材料的传统制备过程中引入生物学思想,通过生物模板作用过程,即利用生物分子特定化学官能团在制备过程中的诱导或限制作用,合成具有精细分级结构的新型功能材料。本论文工作以分级结构功能材料的设计制备及性能研究为主旨,即借用天然生物材料的分级结构和所具有的特殊分子官能团作为模板,基于结构─功能一体化的设计原则,探索设计和制备既具有生物材料的分级精细结构,又赋予一些独特性能的新型功能材料。本文首先探索用脱胶蚕丝纤维为载体模板原位合成Ag粒子。利用纤维上酪氨酸残基原位还原得到直径约为10 nm的Ag纳米粒子,并对该过程进行了机理研究。在pH=9-10条件下,丝素纤维上酪氨酸残基中对甲苯酚基转变为对甲基苯氧负离子,导致电子云密度增加,有利于电子从酪氨酸残基向银离子转移,从而使银离子得到还原;在随后的形核长大过程中,银原子进一步受生物分子的作用形成不同形态的纳米银。类似的工艺原理,引入分级结构相对复杂的蛋膜纤维作为载体模板,利用蛋膜纤维上氨基的还原作用,在纤维上原位生成贵金属Pd纳米粒子。不同于银纳米粒子在蚕丝纤维上的排布状况,钯纳米粒子在蛋膜纤维上排列为直径约40 nm、长度约2μm的球链体。在运用生物纤维活性基团合成功能金属粒子的基础上,进一步研究利用蛋膜为结构模板合成三维交叉管道互通网络结构的氧化物材料。通过液相浸渍技术,在一定的前驱液中对蛋膜进行浸渍优化处理,结合后续热处理工艺获得具有蛋膜分级管道互通网络结构的SnO2和TiO2氧化物材料。对其作用机制进行了研究,发现前驱体与蛋膜纤维表面糖蛋白覆盖层中的羧基、羟基等残基发生复杂的物理化学作用,形成前驱体与蛋膜有机体组成的复合物。在随后的煅烧过程中,有机蛋膜成分被热解,锡或钛的前驱体在分解、脱水和晶化等形成氧化物的过程中对蛋膜的形态结构进行复制,最终得到由纳米单元组装成的纤维管,进而构建成三维网络结构材料。系统研究了前驱液种类、浸渍液浓度和pH值、热处理温度和升温速度等因素对所制备分级结构氧化物材料的物相结构、结构单元的尺寸和形貌、组装模式、比表面积和孔径分布等的影响规律。该工艺被进一步推广到其它分级结构氧化物材料的合成过程,如ZnO、Co3O4、PdO等,其结构单元的平均晶体尺寸分别为5 nm、9 nm、11 nm,且所制备的氧化物均保留了蛋膜的三维网状分级结构特征并表现出一定差异性。基于以上生物纤维分子的原位活性和模板合成氧化物的研究,制备具有三维分级交叉管道互通网络结构的Pd-PdO/TiO2系复合材料。该复合材料是由尺寸为30-40 nm的Pd-PdO纳米簇均匀分布于TiO2管内壁形成的,材料孔径分布为2-3 nm,比表面积最高可达151 m2/g。通过控制煅烧过程载气的成分,可以调节金属Pd的氧化程度在0-47 wt %范围内变化;通过调节浸渍过程中溶液的浓度、浸渍时间、浸渍顺序和循环次数,可以有效调节TiO2管壁的厚度在30-400 nm范围内变化。分别对以上所制备的蛋膜形态分级结构SnO2材料的气敏性能和TiO2材料的光催化性能进行了研究。分级结构SnO2材料在较低工作温度240-270°C对乙醇和甲醛具有良好的气敏选择性;而在较高的工作温度300-330°C对液化石油气具有良好的选择性,其最大灵敏度较未使用模板所合成的材料提高3-6倍。分级结构TiO2材料对颜料罗丹明B的催化降解能力受催化剂用量、染料浓度,及催化剂的合成条件影响较大,当催化剂用量为140 mg/L,pH范围1-3,紫外光照时间为70 min时,所制备的TiO2纳米材料对罗丹明B(20mg/L)的光催化降解效率最高。而Pd-PdO/TiO2系复合材料中,Pd含量显著影响材料的光催化性能,5 wt % Pd含量的复合材料对罗丹明B染料具有最大的分解效率99.3%,该复合材料同时具有最佳的催化稳定性。本论文系统深入的研究了引入天然生物素材制备分级结构纳米贵金属、金属氧化物、多元复合材料的合成工艺及相关材料的气敏、光催化等性能。以上这些工作对新型功能材料的研制和应用进行了极为有益的探索,为相关领域的研究提供了理论依据和应用途径。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 前言
  • 1.2 生物拟态合成工艺的研究概况
  • 1.2.1 生命单元
  • 1.2.2 生物拟态合成思想的形成
  • 1.2.2.1 仿生的分类及意义
  • 1.2.2.2 生物矿化的研究
  • 1.2.3 生物拟态思想合成功能材料的研究
  • 1.3 选题意义与研究内容
  • 1.3.1 选题意义
  • 1.3.2 研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 天然生物纤维上原位制备贵金属纳米粒子的研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 实验过程
  • 2.2.1 模板选择
  • 2.2.2 前驱液制备
  • 2.2.3 工艺过程
  • 2.2.4 表征方法
  • 2.3 室温下银纳米粒子在蚕丝纤维上的形成和组装
  • 2.3.1 合成材料的物相分析结果
  • 2.3.2 预处理过程及前驱液pH 值对材料制备的影响
  • 2.3.3 前驱液浓度对 Ag 纳米粒子微观形貌的影响
  • 2.3.4 反应机制分析及探讨
  • 2.4 室温下钯纳米粒子在蛋膜纤维上的形成和聚集
  • 2.4.1 合成材料的物相分析结果
  • 2.4.2 前驱液浓度对 Pd 纳米粒子微观形貌的影响
  • 2.4.3 反应时间对 Pd 纳米粒子微观形貌的影响
  • 2.4.4 纳米 Pd 与 Ag 合成反应机制比较分析
  • 2.5 小结
  • 参考文献
  • 2 气敏材料的制备与性能研究'>第三章 生物分级结构SnO2气敏材料的制备与性能研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验过程
  • 3.2.1 模板选择
  • 3.2.2 前驱液制备
  • 3.2.3 工艺过程
  • 3.2.4 表征方法
  • 2 气敏材料的合成与表征'>3.3 生物分级结构SnO2气敏材料的合成与表征
  • 3.3.1 合成材料的物相分析结果
  • 2 微观形貌的影响'>3.3.2 前驱液浓度对分级结构纳米SnO2微观形貌的影响
  • 2 微观形貌的影响'>3.3.3 合成温度对分级结构纳米SnO2微观形貌的影响
  • 2 微观形貌的影响'>3.3.4 不同浸渍工艺对分级纳米SnO2微观形貌的影响
  • 2 的制备'>3.3.5 不同分级结构纳米SnO2的制备
  • 2 的比表面积及孔结构分析'>3.3.6 分级纳米SnO2的比表面积及孔结构分析
  • 2 气敏材料的合成机理分析'>3.4 生物分级结构SnO2气敏材料的合成机理分析
  • 3.4.1 热分析结果
  • 3.4.2 光电子能谱分析结果
  • 3.4.3 红外分析结果
  • 3.4.4 核磁共振分析结果
  • 3.4.5 高分辨透射电镜分析结果
  • 3.4.6 合成过程的作用机理
  • 2 材料的气敏性能研究'>3.5 生物分级结构SnO2材料的气敏性能研究
  • 3.5.1 气敏测试系统及元件制备
  • 3.5.2 气敏性能表征参数
  • 2 的气敏性测试结果'>3.5.3 生物分级结构纳米SnO2的气敏性测试结果
  • 2 的气敏作用过程研究'>3.5.4 生物分级结构纳米SnO2的气敏作用过程研究
  • 2 纳米颗粒团聚度的定义'>3.5.4.1 SnO2纳米颗粒团聚度的定义
  • 2 纳米颗粒尺寸对拉曼效应的影响'>3.5.4.2 SnO2纳米颗粒尺寸对拉曼效应的影响
  • 3.5.4.3 气敏作用机理分析
  • 3.6 小结
  • 参考文献
  • 2 光催化材料的制备与性能研究'>第四章 生物分级结构 TiO2光催化材料的制备与性能研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验过程
  • 4.2.1 模板选择
  • 4.2.2 前驱液制备
  • 4.2.3 工艺过程
  • 4.2.4 表征方法
  • 2 光催化材料的合成与表征'>4.3 生物分级结构 TiO2光催化材料的合成与表征
  • 4.3.1 合成材料的物相分析结果
  • 2 微观形貌的影响'>4.3.2 合成温度与加热速率对分级 TiO2微观形貌的影响
  • 2 微观形貌的影响'>4.3.3 前驱液浓度、pH 值对分级 TiO2微观形貌的影响
  • 2 微观形貌的影响'>4.3.4 不同浸渍工艺对分级纳米 TiO2微观形貌的影响
  • 2 的制备'>4.3.5 不同分级结构 TiO2的制备
  • 2 的比表面积及孔结构分析'>4.3.6 分级结构 TiO2的比表面积及孔结构分析
  • 2 光催化材料的合成机理分析'>4.4 分级结构 TiO2光催化材料的合成机理分析
  • 4.4.1 热分析结果
  • 4.4.2 红外和拉曼分析结果
  • 4.4.3 高分辨透射电镜分析结果
  • 4.4.4 物理化学模型
  • 2 材料的光催化性能研究'>4.5 生物分级结构 TiO2材料的光催化性能研究
  • 4.5.1 光催化测试系统及表征方法
  • 4.5.2 实验材料及过程
  • 4.5.3 光催化性能的影响因素分析
  • 4.5.3.1 催化剂用量对光降解反应的影响
  • 4.5.3.2 罗丹明 B 浓度对光降解反应的影响
  • 4.5.3.3 pH 值对光降解反应的影响
  • 4.6 小结
  • 参考文献
  • 第五章 生物分级结构过渡金属氧化物的制备与表征
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验过程
  • 5.2.1 模板选择
  • 5.2.2 前驱液制备
  • 5.2.3 工艺过程
  • 3O4、PdO 的合成与表征'>5.3 生物分级结构 ZnO、Co3O4、PdO 的合成与表征
  • 5.3.1 相分析结果
  • 5.3.2 微观形貌分析结果
  • 5.3.3 红外及拉曼分析结果
  • 5.3.4 比表面及孔结构分析结果
  • 5.4 分级结构 ZnO 的制备过程研究
  • 5.4.1 合成温度对 ZnO 的物相和形态结构的影响
  • 5.4.2 水相体系pH 值对 ZnO 的形貌影响
  • 5.4.3 合成过程反应机理分析
  • 5.5 小结
  • 参考文献
  • 2 系复合材料的制备与性能研究'>第六章 生物分级结构 Pd-PdO/TiO2系复合材料的制备与性能研究
  • 6.1 引言
  • 2 系复合材料的制备过程研究'>6.2 生物分级结构 Pd-PdO/TiO2系复合材料的制备过程研究
  • 6.2.1 实验过程
  • 6.2.1.1 模板选择
  • 6.2.1.2 前驱液制备
  • 6.2.1.3 工艺过程
  • 2 系复合材料的合成与表征'>6.2.2 分级结构 Pd-PdO/TiO2系复合材料的合成与表征
  • 6.2.2.1 分级复合材料的物相分析结果
  • 6.2.2.2 分级复合材料的微观形貌分析结果
  • 2 复合材料的合成机理分析'>6.2.3 分级结构 Pd-PdO/TiO2复合材料的合成机理分析
  • 2 复合材料的光催化性能研究'>6.3 分级结构 Pd-PdO/TiO2复合材料的光催化性能研究
  • 6.3.1 光催化测试过程及测试条件
  • 6.3.2 光催化性能分析
  • 6.4 小结
  • 参考文献
  • 第七章 总结与创新点
  • 本文主要结论
  • 本文主要创新点
  • 攻读博士学位期间撰写论文、论著及申请专利
  • 攻读博士学位期间参加国内外学术会议及论文
  • 攻读博士学位期间获奖情况
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室[J]. 胶体与聚合物 2019(04)
    • [2].电子功能材料的应用与前景探究[J]. 电子元器件与信息技术 2020(06)
    • [3].论成果转化在功能材料开发中的作用[J]. 现代化工 2019(01)
    • [4].环境功能材料的研究进展及应用[J]. 信息记录材料 2019(10)
    • [5].基于单宁酸的功能材料研究进展[J]. 高分子通报 2017(09)
    • [6].功能材料[J]. 功能材料 2017(12)
    • [7].“信息功能材料学”课程教学思考和探索[J]. 科教文汇(中旬刊) 2016(12)
    • [8].《环境功能材料》专题序言[J]. 装备环境工程 2016(06)
    • [9].《金属功能材料》2016年第23卷总目次[J]. 金属功能材料 2016(06)
    • [10].功能材料专业大学生创新项目指导的体会及感想[J]. 山东化工 2016(22)
    • [11].2017中国功能材料科技与产业高层论坛征文通知[J]. 功能材料信息 2016(05)
    • [12].功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室[J]. 胶体与聚合物 2017(01)
    • [13].功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室[J]. 胶体与聚合物 2017(02)
    • [14].2017中国(国际)功能材料科技与产业高层论坛会议通知[J]. 功能材料 2017(05)
    • [15].2017中国(国际)功能材料科技与产业高层论坛会议通知[J]. 功能材料 2017(06)
    • [16].电子功能材料的应用与前景探究[J]. 科技创新与应用 2017(14)
    • [17].2017中国(国际)功能材料科技与产业高层论坛会议通知[J]. 功能材料 2017(07)
    • [18].全国木质功能材料与制品创新技术论坛[J]. 木材工业 2017(05)
    • [19].功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室[J]. 胶体与聚合物 2017(03)
    • [20].《功能材料》[J]. 功能材料 2017(09)
    • [21].木质功能材料的创新与应用[J]. 国际木业 2017(09)
    • [22].日本纺企以功能加工为中心实现产品高端化[J]. 纺织服装周刊 2017(19)
    • [23].搭建功能材料国际交流平台 促进功能材料科技自主创新——“2014功能材料国际会议”在上海隆重召开[J]. 功能材料信息 2015(06)
    • [24].搭建功能材料国际交流平台 促进功能材料科技自主创新——“2014功能材料国际会议”在上海隆重召开[J]. 功能材料信息 2014(05)
    • [25].2015中国(国际)功能材料科技与产业高层论坛 征文通知[J]. 功能材料信息 2014(05)
    • [26].2015中国(国际)功能材料科技与产业高层论坛征文通知[J]. 功能材料信息 2014(06)
    • [27].欢迎订阅2016年功能材料[J]. 储能科学与技术 2015(06)
    • [28].基于校企协同的功能材料专业“双师型”师资队伍建设[J]. 新课程研究 2020(23)
    • [29].几种光电信息功能材料的研究进展[J]. 现代职业教育 2016(24)
    • [30].技术革新带来新的展望:功能材料[J]. 考试与招生 2016(12)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    生物分级结构功能材料的制备及性能研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢