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文檔簡介
1、納米TiO2在光催化降解有機物方面具有活性高、化學性質(zhì)穩(wěn)定、耐化學和光化學腐蝕以及無毒等特性,因而在污水處理及空氣凈化等方面有著重大的潛在應(yīng)用價值。然而,TiO2的禁帶寬度約3.2eV,只能吸收波長小于388nm的紫外光,因此對太陽光的利用率較低。通過對納米TiO2的改性,如金屬和非金屬摻雜、染料光敏化等方法可以有效的拓寬其光譜響應(yīng)范圍,并抑制光生電子和空穴的復合,提高光催化效率。另外納米TiO2存在粒子小,易團聚,難回收等缺點,將納米
2、TiO2固載于載體之上,既可解決上述缺點,又降低了其成本,有利于工業(yè)化生產(chǎn)及實際應(yīng)用。
為此,本文采用常壓液相兩步水解法制備了混晶納米TiO2,功能類似于金屬氧化物的摻雜耦合,拓寬了其光譜響應(yīng)范圍,提高了其光催化效果,并用乳液浸漬法和直接沉積法制備了納米TiO2-硅藻土復合材料,由于硅藻土的多孔結(jié)構(gòu),既解決了由于一般固載后表面積的減少而使表面效應(yīng)降低的不利影響,又有利于對其回收重復利用。結(jié)構(gòu)表征證明,所制備的納米TiO2為
3、銳鈦礦與金紅石的混合晶型,晶型比例為A:R=2.7:1,粒徑為12nm,固載后,納米TiO2均勻分散于硅藻土表面及孔道周圍,硅藻土對TiO2起到分散作用,阻止了顆粒的長大,并由于其自身的多孔結(jié)構(gòu)補償了TiO2固載后由于表面積的減少而對污染物吸附的減少。EDS表明,乳液浸漬法制備的復合材料并不能使TiO2充分地固載于硅藻土上,并且TiO2主要固載于硅藻土表面形成包覆結(jié)構(gòu),因此其光催化性能低于用直接沉積法制備的復合材料。IR光譜證明直接沉積
4、法制備的復合材料有部分TiO2與硅藻土之間形成了Ti-O-Si化學鍵,增強了復合材料的牢固性,并且有利于光生電子-空穴的分離,提高了其光催化性能。
以太陽光為光源,研究了納米TiO2-硅藻土復合材料光催化降解酸性大紅3R的性能,系統(tǒng)比較了制備過程中水量、固載量、溶液的pH值、染料濃度及重復利用等對其吸附及光催化性能的影響,提出納米TiO2對酸性大紅3R的降解發(fā)生在催化劑的表面,并通過先吸附后降解的兩步反應(yīng)過程,提出其光催化
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