N掺杂介孔TiO2纳米晶:超声—水热法制备及其光催化活性

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lxj5186101
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
迄今,以二氧化钛作为典范的纳米半导体光催化材料受到国内外研究者的广泛关注,也因其化学性质稳定、光催化活性高、无毒、廉价等特点而成为工业应用的首选。但传统TiO2光催化剂存在太阳光利用率低、形态形貌不可控、热稳定性差等诸多瓶颈,阻碍了其应用规模化、产业化。为此,本文以钛酸正四丁酯作为钛源,通过对工艺条件、制备方法、改性手段和以水中亚甲基蓝(MB)作为探针的水处理功能化应用进行全面探究和系统优化,成功制得具有高可见光催化活性的N掺杂介孔TiO2纳米晶;采用XPS、XRD、UV-Vis DRS、FT-IR和N2吸脱附等多种表征手段对所制备样品进行物性表征。具体内容如下:第一部分,通过比较考察超声、水热和超声-水热等三种不同方法的优劣,以优化制备方法。结果显示,不同实验方法对TiO2晶型无显著影响。但超声与水热的联用所制备的样品粒径尺寸最小,比表面积和孔容最大,孔径分布均匀且介孔规整,可见光照射下对水中MB降解率最高,180min后降解率高达99.65%。二者的协同作用使得制备样品的性能明显优于另两种方法,为TiO2制备方法的研究提供了新思路。第二部分,采用超声-水热法,1,12-十二烷基二胺(DADD)作为模板剂,兼具氮源,成功制得N掺杂介孔TiO2纳米晶。同时设置不加模板剂的空白对照实验,考察模板剂对TiO2性能的影响。结果显示,模板剂的添加不仅有利于增加产物比表面积和孔容,起到造孔和孔调节的作用,还可获得取代氮和间隙氮两种形式氮,实现N的有效掺杂,大幅度提高TiO2的可见光催化活性。为改性TiO2提供一种新的兼具模板剂和氮源双重功效的材料和选择方向。第三部分,以超声-水热法为核心制备方法,DADD作为模板剂和氮源,选取反应体系pH值为主要影响因素,通过改变不同条件制备不同N掺杂介孔TiO2纳米晶。结果显示,反应体系不同pH值对所制备样品晶型、孔结构、光催化活性等均有显著影响。综合比较,pH=7反应体系所制备的TiO2比表面积高达135.8m2/g,且所形成的双孔形状规整、分布均匀;可见光下180min对10mg/L的MB水溶液降解率高达99.65%,具有高可见光催化活性。推断主要原因是反应体系pH值会改变DADD两端的-NH2所带电荷,而DADD带电荷情况、存在形式和亲疏水性的不同会导致所制备样品的孔结构和形态形貌的差异,从而影响TiO2的吸附性能和光催化活性。
其他文献
社会主义现代化建设与马克思主义中国化发展紧密相连,相互影响和渗透,两者在中国革命、建设、改革的实践之中形成了双向互动的基本逻辑关系。近代中国先进分子选择了马克思主
针对当前高压电缆隧道本体及环境监测装置需求的不断提升,提出了一种电力电缆及隧道区域采集控制单元的设计方案.该方案以嵌入式、小型化、就地化为设计理念,选用Xilinx的可
目的对比经腹腔腹膜前腹腔镜疝修补术(TAPP)与疝环充填式无张力疝修补术在成人腹股沟疝治疗中的效果差异,探讨TAPP术式在临床中的应用价值。方法回顾分析我院2016年1月-2016
声化学反应是20世纪80年代中后期发展起来的一门新兴交叉学科。声化学反应能提高化学反应速率、缩短反应时间、提高反应选择性,而且能激发在只有超声波存在时所能发生的特殊
PPP模式作为一种极具价值的项目运作方式,能有效促进社会资本积极参与公共服务、产品制造、产品供给等项目,对转变经济增长方式、解决地方政府投资融资以及地方政府财政危机
“一带一路”是伟大中国复兴梦的战略规划,“义新欧”是实践“一带一路”战略的重要载体。在分析人才培育必要性的基础上,提出了创新创业型人才培育的对策,包括深化构建多模
2013年,宁波进出口总额已突破1000亿美元,其中出口657.1亿美元,进口346.2亿美元。2008年爆发的国际金融危机打断了中国入世后宁波外贸的高速发展历程。危机爆发以来的6年(2008
Au,Pd等贵金属由于其优良的催化性能受到了广泛的关注,特别是与单一金属组分的催化剂相比,双金属催化剂(如金钯合金催化剂)有着更为优越的性能。Au,Pd等贵金属及它们的合金在CO的低
移动智能机器人是人工智能领域的重要研究方向之一,移动机器人要实现避障的基本功能,需在机体内安装传感测距装置以控制与障碍物的距离。针对当前用于机器人避障的测距装置易
传统永磁风力发电机组输出功率通常采用给定功率因数或分层联合调控运行,有些需要额外配备无功补偿器来维持电力系统稳定运行,增加用户用电成本,对于单机无功响应能力考虑较少。随着风力发电的大规模应用,对提升风电机组高电压及低电压故障穿越能力的需求也越来越大,本文针对以上问题进行的主要工作如下:1)针对风电机组工作时无功响应能力较弱的问题,对风电机组工作原理及拓扑结构进行研究,建立风电机组网侧变流器数学模型