2019年11月25日上午材料與環(huán)境工程學院材料化學教研室在多聞樓410會議室召開學術交流會議。本次會議由院長楊道武教授主持。本次做報告的是田修營副教授和汲長艷博士。

圖1 H2O2和Cu/Cu2O雜化復合材料在MB協(xié)同光降解機理
田修營老師及團隊成員以蛋白蛋清為結構修飾劑采用簡單的一鍋綠色水熱法成功制備了Cu/Cu2O復合材料。利用X射線衍射、場發(fā)射掃描電鏡、紅外光譜和紫外-可見光譜對樣品的相結構、表面形態(tài)、化學和光學性能進行了表征。研究了蛋白蛋清用量、保溫時間和原料摩爾比對產品結構的影響,并探討了蛋白蛋清與Cu/Cu2O納米粒子的作用機理。BET比表面積和BJH孔尺寸分布由氮氣吸附-解吸等溫線確定。研究了典型Cu/Cu2O雜化復合材料對有機污染物亞甲基藍(MB)光催化降解并提出了Cu/Cu2O雜化復合材料的光催化機理。無催化劑條件下,MB的降解率僅為3.33%,而在氙燈模擬可見光下,80分鐘后在Cu/Cu2O+H2O2體系中MB的降解率高達87.74%,其光降解反應速率為(244.6±42.0)×10-4min-1。可見,H2O2和Cu/Cu2O雜化復合材料在MB光降解過程中具有協(xié)同作用,并表現(xiàn)出良好的光降解性能。Cu/Cu2O雜化復合材料,作為可見光降解MB的光催化劑,具有重要的應用前景。該成果發(fā)表SCI/EI收錄的國外雜志《SolidState Sci.》上,2018年影響因子達2.1。

田修營老師在做學術報告
此外,汲長艷老師及團隊成員采用高溫固相法合成了一系列藍色發(fā)光粉Bi3+離子摻雜Gd2-xZnTiO6:xBi3+(0≤x≤0.015)。密度泛函理論計算結果表明,主晶格Gd2ZnTiO6具有3.07eV的直接帶隙寬度,而從漫反射光譜中得到的光學帶隙約為3.80eV。而且Gd2-xZnTiO6:xBi3+屬于單斜空間群p21/n(#14)。典型Gd1.9925ZnTi6: 0.0075Bi3+熒光粉呈不規(guī)則晶體形狀,表面光滑,邊緣和角落清晰。在375nm激發(fā)下,它們都發(fā)射出明亮的藍光,發(fā)射峰為419nm。最佳Bi3+離子摻雜濃度為0.0075。此外,變溫和衰減試驗表明,Gd1.9925ZnTi6:0.0075Bi3+具有良好的熱穩(wěn)定性和高效能量轉移。最后,通過制造暖WLED器件我們探討了Gd1.9925ZnTi6:0.0075Bi3+熒光粉發(fā)光性能。值得注意的是,發(fā)光性能良好,CIE坐標為(0.4485,0.4222),高顯色指數(shù)為89.4,且60 mA電流下的低色溫(CCT)為2956K。相應成果發(fā)表在SCI 二區(qū)國際學術期刊《J.Alloys Compd.》上,2017年影響因子達4.1。

汲長艷老師在學術報告
報告后,與師生交流學術經驗,討論非?;钴S。最后,楊道武做了總結性發(fā)言,希望老師們通過此次學術交流碰出學術火花,希望同學們增強科研的興趣。