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文檔簡介
1、SnO2是一種新型光催化劑,Fe3O4納米顆粒具有磁性。若能將SnO2光催化劑包覆在Fe3O4磁性載體上,既能使納米SnO2光催化劑發(fā)揮其催化性能,又可利用納米Fe3O4的磁性加以回收利用,應用前景十分廣闊。
本文采用不同的方法制備了Fe3O4磁性納米顆粒,同時在其表面包覆了具有光催化性的SnO2,并研究了其光催化性能,結果如下:
(1)Fe3O4納米顆粒的制備:分別采用共沉淀法和水熱法制備了Fe3O4納米顆
2、粒。結果表明:反應物配比、溶液pH、干燥溫度、表面活性劑,水熱反應溫度、水熱反應時間等工藝參數都會對顆粒產生影響。共沉淀法中,干燥溫度對Fe3O4影響較大;水熱法中,水熱反應溫度對Fe3O4影響較大。表面活性劑都有利于提高顆粒的分散性能。制備的Fe3O4納米顆粒的粒徑大約在20nm~50nm,成球形和方形,水熱法制備的顆粒分散性能更好。
(2)SnO2/Fe3O4復合光催化劑的制備:采用共沉淀法和水熱法制備SnO2/Fe3
3、O4復合納米顆粒。結果表明:反應物配比,熱處理溫度,水熱反應溫度、超聲分散等是影響產物的主要因素。在共沉淀法中,熱處理溫度是形成SnO2的關鍵因素;水熱法中,水熱反應溫度是主要因素。超聲分散有助于提高復合顆粒的分散性。兩種方法所制備的復合粒子包覆現象都不夠明顯,水熱法制備的SnO2/Fe3O4納米顆粒綜合性能更好。
(3)光催化性能測試:以甲基橙溶液為降解液,以SnO2/Fe3O4復合顆粒為催化劑,研究了不同工藝,不同條件
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