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文檔簡介
1、隨著工業(yè)化的發(fā)展,環(huán)境污染問題變得越來越嚴重,亟需一種經(jīng)濟、實用性強的處理技術來治理。TiO2光催化劑因其具有無毒價廉、氧化還原能力強,物理化學性質(zhì)穩(wěn)定等良好的性能得到了極大地關注。經(jīng)歷了幾十年的研究,這種技術日益成熟,主要被應用于處理廢水、有機污染物、垃圾滲濾液等等。但在實際工業(yè)化的應用中,仍然還有一些問題需要克服,如TiO2,光催化效率不高、降解過程中難以回收而造成二次污染等問題,限制了TiO2光催化劑更好地發(fā)揮作用。
正
2、因為上述問題的存在,需要進一步進行研究,探索在實際應用中更便捷、實用性更強的方案。本實驗室具有成熟的制備TiO2
SiO2核殼中空納米粒子的技術,在此基礎之上,用十八烷基三乙氧基硅烷(ODTS)進行表面疏水改性制備得到漂浮的空氣-水界面光催化劑(TiO2
SiO2-O),并對其結構和性能進行了表征。經(jīng)過ODTS的修飾,即使經(jīng)過超聲或紫外光照處理之后,TiO2
SiO2-O納米粒子仍然能夠很穩(wěn)定地懸浮在水-空
3、氣界面之間。然后用TiO2
SiO2-O納米粒子來降解甲基橙染料,通過氣相光譜測試、紫外-可見光譜分析、總有機碳(TOC)的分析,結果表明甲基橙溶液能夠完全被降解。此外,TiO2
SiO2-O納米粒子也能有效地降解工業(yè)高濃度的垃圾滲濾液。
用不同烷基鏈段的硅烷偶聯(lián)劑對核殼中空納米粒子TiO2
SiO2進行接枝,結果表明十八烷基三乙氧基硅烷(ODTS)是最佳的接枝鏈段,接觸角增加到111.4°,達到
4、理想的疏水效果。用這種疏水的界面光催化劑來考察其對羅丹明B的降解機理,通過吸附和降解實驗的研究,發(fā)現(xiàn)在降解之前暗場處理過后,粒子的孔徑有所減小,染料濃度降低,根據(jù)這些結果來對其降解機理進行推測。具體染料的降解過程還有待于進一步去驗證。
由于TiO2
SiO2核殼中空納米粒子的中空層空間小(2-3nm),無法更進一步研究其空腔中吸附的情況,因此將此體系擴大進行探索研究就顯得十分必要。首先,以乙二醇為螯合劑,丙酮作為溶劑
5、,采用溶膠-凝膠的方法制備了不同粒徑的單分散球形二氧化鈦粒子,并且討論了各種實驗參數(shù)對粒子形態(tài)以及分散性的影響。
在制備得到的單分散球形二氧化鈦粒子的基礎之上,通過葡萄糖溶液水熱法包碳、St(o)ber方法包硅制備了TiO2
SiO2核殼中空球,分別研究了葡萄糖溶液的濃度以及TEOS用量對粒子包裹的影響,最終確定了最佳實驗條件:包碳的葡萄糖濃度為0.1M,包硅的TEOS用量為1.5mL,并且是分段等量多次滴加。最后對
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