摘要:众所周知,如今在环境的污染和化石能源不断地枯竭下,这些问题变得越来越严重,在对节能环保的技术以及从新开发新能源的研究必须即可执行。本次实验我通过用水热法制备锗酸盐纳米材料,然后在四种不同的pH值和四种不同的反应温度下进行反应(在pH为7时,改变反应温度140℃、160℃、180℃;在pH为8时改变应温度140℃、160℃、180℃;在pH为9时,改变反应温度140℃、160℃、180℃;在pH为10时,改变反应温度140℃、160℃、180℃;在pH为11时,改变反应温度140℃、160℃、180℃)。接着采用不同的PH值(在反应温度为140℃时,pH为7、8、9、10、11;在反应温度为160℃,pH为7、8、9、10、11;在反应温度为180℃时,pH为7、8、9、10、11)得到不同的产物。接着对产物进行了紫外-可见光谱(实验室采取的是型号是U-3900和型号UV1000)和荧光光谱(实验室采用的是型号是F-4600)的表征进行讨论。通过大量的表征实验对其进行研究,进一步了解锗酸盐纳米材料的性质。82278

毕业论文关键词:锗酸盐;纳米材料;有机污染物

Abstract:As we all know, serious issues, including environmental pollution and fossil energy depletion, are raised in the recent decades and becoming large threats for the future of human beings。 Research on energy conservation and environmental protection and new energy development must be carried out。 In this experiment, by preparing the germanate nanomaterials by hydrothermal method, the temperature of the reaction was changed by changing the reaction temperature (pH = 140 ° C, 160 ° C, 180 ° C at pH 7, and changing the temperature at pH 8 The reaction temperature is 140 ° C, 160 ° C and 180 ° C; when the pH is 10, the reaction temperature is 140 ° C, 160 ° C and 180 ° C; Change the reaction temperature 140 ° C, 160 ° C, 180 ° C)。 Followed by the use of different PH value (at the reaction temperature of 140 ℃, PH 7,8,9,10,11; at a reaction temperature of 160 ℃, PH 7,8,9,10,11; in the reaction temperature 180 ℃, PH 7,8,9,10,11) to get different products。 The product was then characterized by UV-Vis spectra and fluorescence spectra。 Through a large number of characterization experiments to study it, to further understand the nature of germanate nanomaterials。

Key words: germanate ; nanomaterials ; organic pollutants

目录

第一章  前言 6

1。1。锗酸盐纳米材料概述 6

1。2锗酸盐纳米材料的制备方法 8

1。2。1水热/溶剂热法 8

1。2。2微波辅助合成法 9

1。2。3热蒸发法 10

1。2。4离子交换法 10

1。2。5 高温固相合成法 11

第二章 实验部分 12

2。1 实验试剂与仪器 12

2。2 表征仪器 12

2。3水热法制备锗酸盐纳米材料 12

第三章 表征与分析 20

3。1锗酸镉纳米材料的形貌 14

3。2紫外-可见分光光度分析 14

3。2.1反应物在温度相同pH值不同情况下的紫外-可见分光度分析 15

3。2.2反应物在pH值相同反应温度不同情况下的紫外-可见分光度分析 18

3。3 荧光光谱分析

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