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采用微波辐射方法,合成了纳米银/PVP,纳米银/PAM,纳米银/PAMPS复合材料。探讨了微波还原机理以及不同的聚合物与纳米银的相互作用。并利用TEM, XPS, XRD等手段表征了合成的各种复合材料。采用微波辐射方式,在无还原剂的条件下,在PVP基体中,一步合成了纳米银/PVP复合材料。UV-Vis表明:纳米银粒子在415处有吸收峰,且峰型较窄,随着浓度或反应时间的增加,纳米银的紫外吸收出现红移,而且出现多峰。TEM表明,生成的纳米银粒子的形貌以球形为主,粒径在10-25nm,且较均匀的分散在聚合物基体中,但随着浓度和反应时间的变化也出现了三角形等一些形状。XRD表明纳米银具有面心立方结构,XPS的结果证明了聚合物基体PVP与纳米银之间存在相互作用。以KPS为引发剂,在无还原剂的条件下,微波辐射,双原位合成纳米银/PAM以及纳米银/PAMPS复合材料。FTIR表明在实验中合成了聚合物PAMPS和PAM;通过分析比较发现,不同的聚合物中的N元素对银元素的还原作用不同,且在不同的聚合物基体中,纳米银表现出不同形态和形式,纳米银在PAM中有三角形,菱形等形状,而在PAMPS基体中主要以球形为主。从实验中还观察到一个现象,不同形式的纳米银对紫外光的吸收也不同,纳米Ag/PAM在紫外-可见光下无纳米银的特征吸收峰,而纳米Ag/PAMPS在417nm处出现了纳米银球形粒子的特征吸收峰。XPS的结果表明,PAMPS中的N元素的离解能位比PAM中的N元素的离解能多降低了0.24eV, Ag元素的能谱峰位向高结合能方向多移动了0.15 eV。从整个实验中可以得出,在不同的聚合物基体中,纳米银的存在形态不同,聚合物与纳米银之间的相互作用强度也不同。图25表6参62