已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Construction of inorganic nanoparticles by micro-nano-porous structure of cellulose matrix

纤维素 纳米颗粒 材料科学 化学工程 光催化 多孔性 基质(化学分析) 基质(水族馆) 复合数 纳米- 纳米复合材料 细菌纤维素 纳米技术 复合材料 化学 有机化学 催化作用 工程类 地质学 海洋学
作者
Shilin Liu,Deping Ke,Jian Zeng,Jinping Zhou,Tianyou Peng,Lina Zhang
出处
期刊:Cellulose [Springer Science+Business Media]
卷期号:18 (4): 945-956 被引量:41
标识
DOI:10.1007/s10570-011-9556-5
摘要

In our previous work, the CdS nanoparticles/cellulose films exhibited significantly high photocatalytic H2 production efficiency under visible light irradiation than the ordinary CdS photocatalyst. In present paper, the CdS nanoparticles were synthesized in situ in pores of the regenerated cellulose substrate and the porous structure of cellulose, formation of the CdS nanoparticles and interactions between CdS and cellulose matrix in the composite films were investigated deeply. The experimental results indicated that the micro-nano-porous structure of the cellulose matrix could be used easily to create inorganic nanoparticles, which supplied not only cavities for the formation of nanoparticles, but also a shell (semi-stiff cellulose molecules support the pore wall) to protect their nano-structure. When the cellulose films with porous structure at wet state were immersed into inorganic ions solution, the ions interacted immediately with the –OH groups of cellulose, and then transformed into inorganic composite via another treatment, finally inorganic nanoparticles formed during the dry. The pore size of the cellulose matrix decreased from 180 nm (at wet state) to about 18 nm (at dry state), leading to the formation of nanoparticles. The results revealed that the CdS nanoparticles with a mean particle diameter about 6 nm were dispersed well, and were immobilized tightly in the cellulose matrix, resulting in a portable photocatalyst with high efficiency for photocatalytic for H2 evolution. This is simple and “green” pathway to prepare the organic–inorganic hybrid materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
儿学化学打断腿完成签到,获得积分10
1秒前
zlx完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
9秒前
xpqiu完成签到,获得积分10
12秒前
Yu完成签到,获得积分10
13秒前
迷路冰颜完成签到 ,获得积分10
14秒前
Ava应助老实新筠采纳,获得10
15秒前
四斤瓜完成签到 ,获得积分10
15秒前
可爱邓邓完成签到 ,获得积分10
16秒前
16秒前
Lucas应助WHY采纳,获得10
16秒前
浮游应助妮子采纳,获得10
19秒前
123完成签到,获得积分10
19秒前
wanci应助tigeryao采纳,获得10
19秒前
21秒前
老实新筠完成签到,获得积分10
24秒前
Glimmer完成签到,获得积分10
25秒前
土豪的洋葱完成签到,获得积分10
26秒前
1234566完成签到 ,获得积分10
27秒前
Anlocia完成签到 ,获得积分10
33秒前
咔咔完成签到,获得积分10
37秒前
Sunday完成签到 ,获得积分10
37秒前
40秒前
河鲸完成签到 ,获得积分10
40秒前
killkitty发布了新的文献求助10
41秒前
zhoushishan完成签到,获得积分10
42秒前
DrSong完成签到,获得积分10
43秒前
朴素的不乐完成签到 ,获得积分10
45秒前
46秒前
可爱的香菇完成签到 ,获得积分10
46秒前
爆米花应助夕夜采纳,获得10
46秒前
RED发布了新的文献求助10
47秒前
LLLaiwrite发布了新的文献求助10
48秒前
伶俐的高烽完成签到 ,获得积分10
49秒前
戈屿完成签到 ,获得积分10
50秒前
sleep发布了新的文献求助10
50秒前
一卷钢丝球完成签到 ,获得积分10
51秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
SOFT MATTER SERIES Volume 22 Soft Matter in Foods 1000
Zur lokalen Geoidbestimmung aus terrestrischen Messungen vertikaler Schweregradienten 1000
Rapid synthesis of subnanoscale high-entropy alloys with ultrahigh durability 666
Selected research on camelid physiology and nutrition 500
《2023南京市住宿行业发展报告》 500
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4888516
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4173022
关于积分的说明 12951118
捐赠科研通 3934105
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2158653
邀请新用户注册赠送积分活动 1176835
关于科研通互助平台的介绍 1081241