Page 158 - 《精细化工》2020年第11期
P. 158
·2304· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 37 卷
图 2 CDs 的荧光及紫外-可见吸收光谱(a);XPS 全谱(b);透射电镜图(c)和对应的粒度分布直方图(d)
Fig. 2 Fluorescence and UV-Vis absorption spectra (a), XPS full spectrum (b), HRTEM image (c) and the corresponding
particle size distribution histogram (d) of CDs
采用 XPS 和 TEM 对荧光碳点的结构进行表征, 表面呈负电的荷电状态。
元素分析结果见图 2b,表明该碳点主要由 C、N、O 2.2 凝胶球的制备工艺优化
3 种元素组成。总谱分别于 283.5、398.5、530.6 eV 2.2.1 海藻酸钠浓度的优化
处有 3 个特征峰,分别对应 C 1s 谱峰、N 1s 谱峰、 按照实验方法,考察了不同海藻酸钠溶液的质
O 1s 谱峰。碳点的透射电子显微照片如图 2c 所示, 量浓度对没有钙离子复合的 CS-SAL 凝胶球形成效
碳点的粒径分布图见图 2d。由图 2c、d 可知,碳点 果的影响,结果如图 3 所示。由图 3 可知,质量浓
整体呈现类球状形貌均匀分布,其粒径范围为 6.45~ 度太稀时,形成的球壁厚度较薄且形状不均一。当
29.25 nm,平均粒径为 17.28 nm。在激光粒度仪上 海藻酸钠溶液质量浓度为 15.0 g/L 时,制备的球逐
测得碳点的表面荷电电压值为16 mV,表明 CDs 渐形成较规整的球形,对应的显微镜图像表明,凝
a,a—10.0 g/L;b,b—15.0 g/L;c,c—20.0 g/L;d,d—25.0 g/L
图 3 不同海藻酸钠质量浓度下制备凝胶球的形貌
Fig. 3 Morphology of hydrogel spheres prepared by different mass concentration of SAL