【摘 要】
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铌酸钾纳米材料(KNbO3 NMs)是一种重要的钙钛矿型纳米材料,具有优异的非线性光学性能,光催化性能和电催化性能。同时,钙钛矿型铌酸钾纳米材料(KNbO3NMs),具有易制备,低毒性,比表
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铌酸钾纳米材料(KNbO3 NMs)是一种重要的钙钛矿型纳米材料,具有优异的非线性光学性能,光催化性能和电催化性能。同时,钙钛矿型铌酸钾纳米材料(KNbO3NMs),具有易制备,低毒性,比表面积大,二阶非线性光学系数大和在光辐照下高稳定性等的特点,已经应用到了光波导、倍频和全息存储等领域。因此,针对于铌酸钾非线性光学性能以及作为光催化剂、电催化剂的应用被广泛的研究。由于铌酸钾纳米材料(KNbO3 NMs)在导带具有空的d轨道,因此具有丰富的晶相结构。不同结构的铌酸钾纳米材料预计将会有不同的物理化学性质。但是,目前针对铌酸钾纳米材料性能的研究仅仅局限于单一晶型的探讨,光催化,电催化及非线性光学性能的好坏究竟与铌酸钾纳米材料晶相有什么关系,是什么的不同导致了这些性能的不同,还没有具体的探讨。本论文利用水热法通过选择合适的铌源以及钾盐的添加等手段制备出了单斜晶相、正交晶相和立方晶相的钙钛矿型铌酸钾纳米材料(KNbO3 NMs)。应用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等表征手段对所制备出的材料的结构与形貌进行了分析。研究了单斜相,正交相和立方相的钙钛矿型铌酸钾纳米材料(KNbO3NMs)的非线性光学性能、光催化性能以及电催化性能,同时探讨铌酸钾非线性光学性能、光催化性能以及电催化性能与其晶相的内在关系以及机理。研究发现实验得到的钙钛矿型铌酸钾纳米材料能在宽基频光光谱范围内(800-1050 nm)产生可调的二次谐波发射。并且二次谐波强度的大小与晶相存在依赖关系,单斜晶相的铌酸钾纳米材料表现出最好的非线性光学性能,而立方晶相的非线性光学性能最差,相反立方晶相的铌酸钾表现出最好的光催化性能和电催化性能,这些性能的差异都和结构的不同存在着密切的关系。
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