[发明专利]一种银纳米线-ReS2 有效
申请号: | 202011119663.7 | 申请日: | 2020-10-19 |
公开(公告)号: | CN112156793B | 公开(公告)日: | 2023-03-24 |
发明(设计)人: | 王哲;杜丹 | 申请(专利权)人: | 西安工程大学 |
主分类号: | B01J27/04 | 分类号: | B01J27/04;B01J23/50;B01J35/06;B01J37/10;B82Y30/00;B82Y40/00;B22F1/16;B22F1/00;B22F9/24;G01N21/65 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 罗笛 |
地址: | 710048 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 res base sub | ||
本发明公开了一种银纳米线‑ReS2功能复合材料,在银纳米线表面包裹有一层ReS2纳米片。本发明还公开了该种银纳米线‑ReS2功能复合材料的制备方法,步骤包括:1)采用多元醇法合成银纳米线;2)纯化处理银纳米线,获得洗涤纯化后的银纳米线;将洗涤纯化后的银纳米线分散在溶剂中;将分散后的银纳米线溶液在离心机中离心,将离心后的沉淀物超声分散,得到银纳米线分散液;3)制备分散均匀的ReS2纳米片;4)将银纳米线分散液与ReS2纳米片进行水热复合,即得银纳米线‑ReS2功能复合材料。本发明的制备方法,能够提供强度更高的拉曼散射,极大的提高了SERS活性。
技术领域
本发明属于纳米材料制备、光催化及拉曼增强技术领域,涉及一种银纳米线-ReS2功能复合材料,本发明还涉及该种银纳米线-ReS2功能复合材料的制备方法。
背景技术
表面拉曼增强技术是目前最灵敏有效的分析技术之一。20世纪70年代中期,人们首次在银电极上观察到表面增强拉曼散射现象。表面拉曼散射是由于金属的表面等离子体的耦合作用,拉曼光谱在金属表面和待测分子附近形成时会受到强烈的信号增强,从而形成表面增强拉曼光谱。表面增强拉曼散射在分析检测领域中具有重要地位,然而随着其不断发展,贵金属SERS 基底在实际应用中受到限制。而基于C、Ti、Zn、Cu、Mo、W等非贵金属纳米材料的SERS基底相比于贵金属基底具有更优异的经济性、稳定性、选择性以及生物相容性,逐渐被广泛研究和应用。但SERS基底其拉曼活性点是随机分布的,很容易受到周围环境的干扰,信号不稳定。
为解决全球能源危机和环境污染问题,开发和利用清洁、可再生能源已变得十分紧迫。利用半导体光催化剂太阳能分解水制氢是基于可再生资源的一项很有前途的技术。自首次报道了TiO2水分解作用以来,TiO2因其稳定性好、无毒、成本低、在紫外光照射下具有较高的光催化活性而被广泛研究。而TiO2只能吸收约占阳光5%的紫外光,导致光利用效率较低。
因量子尺寸效应的存在,金属纳米线具有光、电、磁、热、力学等独特的性能,然而,未修饰的金属纳米颗粒是不稳定的,易发生团聚而失去优良的性能。二维纳米材料具备比表面积大、韧度高、优良的机械强度和化学稳定性等优点,成为目前人们研究的热点。
因此,在拉曼散射检测领域,如果能制备出拉曼活性均匀、稳定性、可调控性好,增强因子提高的具有SERS活性的基底材料,将有助于对微痕量化学物质的检测;在光催化领域,开发高效的可见光-活性光催化剂是很有必要的。
发明内容
本发明的目的是提供一种银纳米线-ReS2功能复合材料,解决了现有类型复合材料的拉曼活性不均匀、稳定性不够、可调控性不好的问题。
本发明的另一目的是提供该种银纳米线-ReS2功能复合材料的制备方法。
本发明所采用的技术方案是,一种银纳米线-ReS2功能复合材料,在银纳米线表面包裹有一层ReS2纳米片。
本发明所采用的另一技术方案是,一种银纳米线-ReS2功能复合材料的制备方法,按照以下步骤实施:
步骤1、制备银纳米线,
采用多元醇法合成银纳米线;
步骤2、纯化处理银纳米线,
2.1)取银纳米线溶液中底部沉淀的银纳米线,轮流用去离子水、丙酮、氨水和乙醇清洗静置,倒出上清液,仅留下底部沉淀;重复该洗涤沉淀过程直至获得透明的上清液,倒出上清液,获得洗涤纯化后的银纳米线;
2.2)将洗涤纯化后的银纳米线分散在溶剂中;
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