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文檔簡介
1、TiO2光催化氧化技術常用來處理水中難生物降解有機物,將其直接礦化為無機小分子,具高效、節(jié)能和適用范圍廣等特點,具有廣泛的應用前景。但是,在水處理中應用懸浮態(tài)TiO2難以回收,且易造成二次污染;再者,該技術的低太陽光利用率和光催化活性是制約其發(fā)展主要問題。研究證實,貴金屬修飾可以擴展光譜響應范圍,提高TiO2對光的利用率,作為光生電子的捕獲器,還能提高其光催化活性。本文就光催化氧化技術存在的以上問題,將制備的TiO2納米管催化劑負載于L
2、DPE膜上,解決其應用時的回收問題,并采用貴金屬Ag修飾,以提高對太陽光的利用率和對有機污染物二苯胺的光催化效率。
采用水熱合成法制備了TiO2納米管,并采用低溫震蕩多元醇法將Ag負載到TiO2納米管上,TEM和XRD分析表明,制備出的TiO2粉末為銳鈦型,其長度可達900nm,為中空的多層筆直管狀。負載的Ag粒子均勻分布于管上,XPS分析表明,負載到TiO2納米管上的銀元素主要以金屬態(tài)存在(Ag0),含量約為0.73%。
3、Ag改性TiO2納米管DRS圖譜發(fā)生了明顯的紅移現(xiàn)象,Ag的摻入使得TiO2納米管在可見光區(qū)435nm處出現(xiàn)了較強的吸收峰,擴大了光的利用范圍。
采用浸漬-加溫法將所制備的改性和未改性催化劑固載到LDPE膜上,然后在模擬太陽光下,進行了光催化降解二苯胺實驗。結果表明,曝氣和光照均有利于提高負載型光催化劑的光催化效果。當溶液的初始pH=8,涂膜次數(shù)為2次時,采用初始濃度為40mg/L的二苯胺,3h以內(nèi)能夠取得兩類催化劑光催化
4、降解二苯胺的高效性和操作的經(jīng)濟性。相同條件下,Ag-TiO2納米管/LDPE的光催化降解二苯胺的活性要比TiO2納米管/LDPE高兩個多百分點,文中探討了其主要原因和機理。此外,適量H2O2的加入有利于光催化反應的發(fā)生。
在優(yōu)化條件下,測試了所制備催化劑的可重復使用性,對于Ag-TiO2納米管/LDPE來說,重復使用3次后,二苯胺的降解效率僅有微小的下降,分別為91.16%,89.87%和89.17%;實驗過程中,負載型催
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