微波辅助法制备改性纳米TiO2的实验研究

合集下载

超声微波辅助制备纳米TiO2及光催化性能研究

超声微波辅助制备纳米TiO2及光催化性能研究

四、结论与展望
本次演示研究了超声微波辅助制备纳米TiO2及光催化性能研究。通过对比实验, 发现超声微波辅助制备的纳米TiO2具有更高的光催化活性和光电催化性能。这 主要归因于其优异的分散性和高比表面积。在此基础上,本次演示也探讨了超 声波和微波的作用条件对纳米TiO2制备和性能的影响规律。
然而,尽管超声微波辅助制备纳米TiO2在光催化领域展现出优越的性能,但仍 存在一些问题需要进一步研究和改进。首先,对于超声波和微波的协同作用机 制仍需深入探讨,以实现制备过程的进一步优化。其次,目前的研究主要集中 在实验室规模,如何实现规模化生产仍需进行大量研究工作。最后,如何提高 纳米TiO2的光电催化性能以及其在复杂污染物处理方面的应用仍需进一步探索。
展望未来,我们期望通过深入研究和优化超声微波辅助制备纳米TiO2的方法, 进一步提高其光催化性能和光电催化性能。希望能够在实践中将此技术推广应 用,解决实际环境问题,推动环境科学的进步。此外,我们也期望能够在其他 领域中发掘超声波和微波的应用潜力,为推动绿色科技的发展做出贡献。
谢谢观看
其中,超声微波辅助制备法因具有高效、节能、环保等优点而备受。本次演示 将围绕超声微波辅助制备纳米TiO2及光催化性能研究展开讨论。
二、超声微波辅助制备纳米TiO2
超声微波辅助制备纳米TiO2是一种绿色、高效的制备方法。其制备过程主要包 括以下几个步骤:首先,将TiO2前驱体溶液与超声波、微波发生器引入反应体 系中;然后,通过调控超声波、微波的强度和作用时间,实现前驱体的快速水 热反应;最后,经过离心、洗涤、干燥等后处理步骤,得到纳米TiO2粉末。
超声微波辅助制备纳米TiO2及光催化性 能研究
目录二、超声微波辅助制 备纳米TiO2
04 四、结论与展望

微波辅助制备B-N共掺杂TiO2催化剂及其光催化活性

微波辅助制备B-N共掺杂TiO2催化剂及其光催化活性

2015年10月第23卷第10期 工业催化INDUSTRIALCATALYSIS Oct.2015Vol.23 No.10催化剂制备与研究收稿日期:2015-05-26 基金项目:国家自然科学基金(21473180)资助项目作者简介:贾 庆,1989年生,女,山东省滨州市人,在读硕士研究生,研究方向为光催化。

通讯联系人:崔月华,女,研究员,博士研究生导师。

微波辅助制备B-N共掺杂TiO2催化剂及其光催化活性贾 庆1,彭 洋1,郑彦清1,2,崔月华1(1.中国科学院重庆绿色智能技术研究院,重庆400714;2.重庆大学化学化工学院,重庆400044)摘 要:以钛酸丁酯为钛源,采用微波辅助溶胶-凝胶法制备TiO2微粒,用于亚甲基蓝染料紫外光照降解实验。

对比研究了未掺杂、B掺杂、N掺杂和B-N共掺杂TiO2的光催化活性,采用扫描电子显微镜表征催化剂微观结构,用Langmuir-Hinshelwood模型进行动力学拟合,并从电化学角度分析。

结果表明,采用微波辅助溶胶-凝胶法制备的B-N共掺杂TiO2具有最佳催化活性,其表面形貌比未掺杂TiO2更均匀,具有更高的比表面积,同时B-N共掺杂使TiO2催化剂产生了微观的p-n结效应,表现出很好的催化活性。

在B-N共掺杂TiO2催化剂用量为2g·L-1和亚甲基蓝初始浓度为10mg·L-1条件下,室温紫外光照4h,亚甲基蓝降解率达91.6%。

关键词:催化化学;TiO2催化剂;微波;B-N共掺杂;亚甲基蓝doi:10.3969/j.issn.1008 1143.2015.10.004中图分类号:O643.36;TQ034 文献标识码:A 文章编号:1008 1143(2015)10 0752 06PreparationofB Nco dopedTiO2catalystbymicrowave assistedmethodanditsphotocatalyticactivityJiaQing1,PengYang1,ZhengYanqing1,2,CuiYuehua1(1.ChongqingInstituteofGreenandIntelligentTechnology,ChineseAcademyofSciences,Chongqing400714,China;2.SchoolofChemistryandChemicalEngineering,ChongqingUniversity,Chongqing400044,China)Abstract:Usingtetrabutyltitanateastitaniumsource,TiO2particleswerepreparedbymicrowave assistedsol gelmethod,andthenwereusedforthedegradationofmethylenebluedyeunderUVirradiation.Thecatalyticactivitiesoftheundoped,B doped,N dopedandB Nco dopedTiO2wereinvestigated,andtheirmicrostructureswerecharacterizedbyscanningelectronmicroscopy.KineticsfittingwascarriedoutbyLangmuir Hinshelwoodmodel.Thecatalystswereanalyzedbyelectrochemistrymethod.TheresultsshowedthatB Nco dopedTiO2possessedthebestcatalyticactivity,andmoreuniformsurfacemorphologyandhigherspecificsurfaceareathanundopedTiO2.TiO2catalysthadgoodcatalyticactivityduetothep njunctioneffectatthemicroscopiclevel,whichco dopingofBandNproduced.WhentheconcentrationofB Nco dopedTiO2was2g·L-1andtheinitialconcentrationofmethylenebluewas10mg·L-1,thedegradationrateofmethylenebluereached91.6%atroomtemperatureunderUVlightirradiationfor4h.Keywords:catalyticchemistry;TiO2catalyst;microwave;B Nco doping;methylenebluedoi:10.3969/j.issn.1008 1143.2015.10.004CLCnumber:O643.36;TQ034 Documentcode:A ArticleID:1008 1143(2015)10 0752 06Copyright ©博看网. All Rights Reserved. 2015年第10期 贾 庆等:微波辅助制备B-N共掺杂TiO2催化剂及其光催化活性 753 我国是染料大国,在染料生产和使用中,会产生大量碱度高、色泽深和臭味大的废水,严重污染生态环境[1]。

纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究

纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究

纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究近年来,纳米材料在化学、生物、环境科学等领域中得到了广泛的研究和应用。

其中,纳米二氧化钛(TiO2)作为一种重要的光催化剂,具有高效、可再生和环境友好等特点,在环境净化、能源产生和分解有机物等方面具有广阔的应用前景。

本文将重点探讨纳米TiO2光催化剂的制备方法、改性途径及其应用研究。

一、纳米TiO2光催化剂的制备方法一般来说,制备纳米TiO2的方法可以分为物理法和化学法两类。

物理法主要采用物理化学方法,如溶胶-凝胶法、热分解法、气相沉积法等;化学法则是指溶胶法、水热法、反应混合物法等。

这些方法不仅能够控制纳米颗粒的尺寸和形貌,还能够改变其相结构和晶格缺陷,以调控纳米颗粒的光催化性能。

二、纳米TiO2光催化剂的改性途径为了提高纳米TiO2的光催化活性和稳定性,许多研究者通过改性方法对其表面进行处理。

常见的改性手段包括:掺杂、复合、修饰以及载体的选择等。

掺杂是指将一些金属、非金属元素掺入TiO2晶格中,以调控其能带结构和电子结构,提高光吸收范围和载流子分离效率;复合是指将TiO2和其他半导体材料复合,形成异质结构,提高光生电子-空穴对的分离效果;修饰则是在TiO2表面修饰一层活性物质,如负载金属催化剂、有机染料等,以增强其吸附能力和活性;而载体的选择则常常可以通过介孔材料或纳米载体来限制纳米颗粒的再聚集和增加其比表面积。

三、纳米TiO2光催化剂的应用研究纳米TiO2光催化剂在环境净化、能源产生和有机物降解等方面具有广泛的应用前景。

在环境领域,纳米TiO2光催化剂可以应用于有害物质的分解和废水的处理。

例如,通过纳米TiO2光催化剂的作用,可以分解空气中的甲醛、苯等VOCs (挥发性有机物),从而净化空气。

在废水处理方面,纳米TiO2光催化剂可用于分解废水中的有机物以及去除重金属离子等。

在能源产生方面,纳米TiO2光催化剂可以用于光电子设备的制备。

纳米TiO2颗粒作为光吸收剂,在光电子器件(如光电池)中具有重要的作用。

《2024年纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究》范文

《2024年纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究》范文

《纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究》篇一一、引言随着环境问题的日益严重,光催化技术作为一种新型的环保技术,已经引起了广泛的关注。

纳米TiO2光催化剂作为光催化技术中的核心组成部分,具有高效、稳定、无毒等优点,被广泛应用于废水处理、空气净化、太阳能电池等领域。

本文将重点介绍纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究。

二、纳米TiO2光催化剂的制备1. 物理法物理法主要包括气相法和真空蒸发法等。

气相法是通过将TiO2原料加热至高温,使其在气体状态下凝聚成纳米粒子。

真空蒸发法则是将TiO2原料在真空环境下加热蒸发,然后在冷却过程中形成纳米粒子。

这两种方法虽然可以制备出纯度高、粒径分布窄的纳米TiO2,但设备成本较高,不适合大规模生产。

2. 化学法化学法主要包括溶胶-凝胶法、水热法、微乳液法等。

其中,溶胶-凝胶法是制备纳米TiO2最常用的方法之一。

该方法通过将Ti的前驱体溶解在溶剂中,经过水解、缩合等反应形成溶胶,再通过干燥、煅烧等过程得到纳米TiO2。

该方法设备简单、操作方便,适合大规模生产。

三、纳米TiO2光催化剂的改性为了提高纳米TiO2光催化剂的光催化性能,人们对其进行了各种改性研究。

常见的改性方法包括贵金属沉积、非金属元素掺杂、半导体复合等。

1. 贵金属沉积贵金属如Pt、Ag等可以沉积在纳米TiO2表面,形成肖特基势垒,能够有效地捕获光生电子,抑制电子-空穴对的复合,从而提高光催化性能。

2. 非金属元素掺杂非金属元素如N、C、S等可以掺杂到纳米TiO2晶格中,使其吸收可见光的能力增强,拓宽了光谱响应范围。

同时,掺杂还能够影响晶格缺陷,提高载流子的迁移率,从而提高光催化性能。

3. 半导体复合通过将纳米TiO2与其他半导体材料进行复合,可以形成异质结,提高光生电子和空穴的分离效率。

常见的复合材料包括CdS、ZnO等。

此外,还可以通过形成核壳结构等方式进一步提高光催化剂的稳定性。

四、纳米TiO2光催化剂的应用研究纳米TiO2光催化剂在环保领域具有广泛的应用前景。

溶胶-凝胶微波辅助水热处理合成纳米TiO2

溶胶-凝胶微波辅助水热处理合成纳米TiO2
学 气相 沉 积法 …、溶 胶 一 胶 法 I、溶 剂 热法 和 】 凝 l 2 1 ]
半导体材料 ,从二 十世 纪初期就被用 于颜料_ l 1 、 防晒霜IJ 、油漆 等方面 。17 年 ,Fj h a 92 u si 和 i m H na od 发现 了TO在 紫外光 照射下光催 化降解水 i 中有机物的现象[ 5 ,此后 ,关于TO材料的研究 1 - [ i
金 项 目 (WJU1C 0 8 o S T 1X 5
第 1 期 21年 2 02 月
纳 米 科 技
Na o ce e & Na o e h l g n s inc n t c noo y
关键词 :溶胶 一 凝胶 ;微 波 ;水热 法 ;纳米TO i。
S l e e a a i n o no Ti e t d b ir wa e o -g lPr p r to fNa O2 Tr a e y M c o v Asit d dr t e m a sse Hy o h r l
闫浩然 ,汪建新 ,李辉 ,陈迪
( 西南交通大学材料先进技术教育部重点实验室 西南交通大学生命科学与工程学院,
四 川 成都 60 3) 10 1

要 :以钛 酸 丁酯作 为前躯 体 ,采 用溶胶 一 凝胶 经微 波加 热 水热 处理 制备 纳 米二 氧化钛 ,通过
x 线衍射 (R ) 射 X D 、扫描 电镜 (E 、 高分辨 透射 电镜 ( T M)分析 研 究 了微 波加热 相 对 于传 S M) HR E 统加 热方 法的优 势 , 同时考察 了p 和 加热 时 间对二氧化 钛 晶型 的影响 。 H
收 稿 日期 :0 1 1— 9 2 1- 0 0 基 金 项 目 :7 国 家 重 大 科 学 研 究计 划 项 目 ( 号 93 编

《2024年纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究》范文

《2024年纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究》范文

《纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究》篇一一、引言随着环境保护意识的提高和可持续发展的需求,光催化技术因其在太阳能利用、环境污染治理及光催化反应等多个领域的广泛应用而受到广泛关注。

其中,纳米TiO2光催化剂因其优异的性能和低廉的成本,成为当前研究的热点。

本文将重点探讨纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究。

二、纳米TiO2光催化剂的制备1. 物理法物理法包括气相法、真空蒸发法等,主要通过高温处理获得高质量的纳米TiO2粉末。

其优点是制得的纳米粒子具有较好的晶型结构,但存在生产效率较低,成本较高的缺点。

2. 化学法化学法包括溶胶-凝胶法、水热法等。

其中,溶胶-凝胶法是通过在溶液中制备出均匀的溶胶,然后通过热处理获得纳米TiO2。

水热法则是在高温高压的水溶液中直接进行化学反应。

这两种方法均具有较高的生产效率和较低的成本。

三、纳米TiO2光催化剂的改性由于纳米TiO2光催化剂在可见光区域的响应能力较弱,研究者们通过掺杂、表面修饰等方法对其进行改性。

1. 掺杂掺杂是提高纳米TiO2光催化剂可见光响应能力的一种有效方法。

通过在TiO2晶格中引入其他元素(如氮、硫等),可以拓宽其光谱响应范围,提高对可见光的利用率。

2. 表面修饰表面修饰是通过在纳米TiO2表面引入其他物质(如贵金属、金属氧化物等)来改善其性能。

这些物质可以有效地捕获光生电子和空穴,抑制其复合,从而提高光催化效率。

四、纳米TiO2光催化剂的应用研究1. 环境保护领域纳米TiO2光催化剂在环境保护领域的应用主要包括废水处理、空气净化等。

其优异的氧化还原性能可以有效地降解有机污染物,净化空气和水质。

2. 能源领域纳米TiO2光催化剂在能源领域的应用主要包括太阳能电池、光催化制氢等。

其可以通过吸收太阳能并产生光生电子和空穴,从而实现光电转换或光催化反应,为能源的可持续利用提供新的途径。

五、结论纳米TiO2光催化剂因其优异的性能和低廉的成本,在环境保护和能源领域具有广泛的应用前景。

纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究

纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究

纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究纳米TiO2光催化剂的制备、改性及其应用研究摘要:纳米TiO2光催化剂因其优异的光催化性质在环境净化、水处理、能源转换等领域得到广泛应用。

本文以纳米TiO2为研究对象,重点探讨了其制备、改性方法以及在不同领域的应用研究内容和进展。

一、纳米TiO2的制备方法目前常用的纳米TiO2制备方法主要包括溶胶-凝胶法、水热法、气相沉积法等。

其中,溶胶-凝胶法通过溶胶的制备和凝胶的成型过程来得到纳米TiO2颗粒,可以控制颗粒的尺寸和形貌;水热法则是通过在高温高压的水环境下合成纳米TiO2颗粒,可制备出高度结晶的颗粒;气相沉积法则通过在气相中加热激活气体产生纳米TiO2颗粒。

这些方法各有优劣,适用于不同的研究需求。

二、纳米TiO2的改性方法为了提升纳米TiO2的光催化性能和稳定性,研究者在其表面进行改性。

常用的改性方法包括复合杂化技术、离子掺杂、表面修饰等。

复合杂化技术将纳米TiO2与其他材料进行复合,例如薄膜包覆、共混等方式,可以增加纳米TiO2的吸光性能和光生载流子的分离效率;离子掺杂则通过将单质离子或化合物引入纳米TiO2晶格中,改变其能带结构和光吸收性能;表面修饰通过在纳米TiO2颗粒表面修饰有机物或无机物,改变其表面性质和光催化性能。

三、纳米TiO2的应用研究纳米TiO2光催化剂具有优异的光催化性能和广泛的应用前景。

在环境净化方面,纳米TiO2可用于有机污染物的降解和空气净化,通过紫外光的激发产生活性氧自由基,降解有机污染物;在水处理领域,纳米TiO2可用于水的净化和废水处理,能够高效去除重金属离子和有机物,同时使用纳米TiO2光催化剂可以提高水的透明度和亮度;在能源转换方面,纳米TiO2可应用于太阳能电池、光电催化水分解等领域,用于转化光能为电能或储存能。

综上所述,纳米TiO2光催化剂具有制备简单、光催化效率高等优势,通过改性可以进一步提升其性能。

未来,随着对纳米材料研究的深入,纳米TiO2光催化剂将在环境净化、水处理和能源转化等领域发挥更大的作用。

微波辅助溶剂热合成TiO2BiOI纳米纤维及其光催化活性研究

微波辅助溶剂热合成TiO2BiOI纳米纤维及其光催化活性研究

第40卷湖北师范大学学报(自然科学版)Vol 40第4期JournalofHubeiNormalUniversity(NaturalScience)No 4,2020微波辅助溶剂热合成TiO2/BiOI纳米纤维及其光催化活性研究黄章律,胡学成,王国宏(湖北师范大学化学化工学院,湖北黄石 435002)摘要:以钛酸四丁酯(TBOT)和五水合硝酸铋作为前驱体,利用静电纺丝和微波合成技术制备了不同TiO2与BiOI质量比(R)的复合纳米纤维,并通过在可见光下降解罗丹明B(RhB)水溶液评价其光催化活性。

实验结果表明,当R=0.2时,TBFs 20具有最高的光催化活性(k=53.3×10-3min-1),分别为纯TiO2和BiOI的3.9倍和1.9倍。

这可能归因于在TiO和BiOI相界面间形成的p-n异质结构,促进了光生电子2-空穴对的有效分离。

捕获实验证实了在光催化降解RhB反应中超氧负离子(·O-)和空穴(h+)是主要2活性物质,并提出了一个增强光催化活性的p n机理。

关键词:TiO2/BiOI;纳米纤维;p n异质结;光催化;RhB中图分类号:O614.5 文献标志码:A 文章编号:2096-3149(2020)04-0044-09doi:10.3969/j.issn.2096-3149.2020.04.0070 引言随着人类社会的快速发展,迫切需要探索解决环境污染和能源短缺的新办法[1~3]。

半导体光催化技术被认为是一种将光能转化为化学能并降解水中污染物的有效策略,并引起了人们的广泛关注[4]。

尽管科学家们在开发高效光催化剂方面做了大量工作,但是由于单一光催化剂存在着光吸收范围窄、电子-空穴对复合速率快的缺点,限制了其在光催化领域的广泛应用。

为了解决这些问题,通过不同半导体构建异质结是一种潜在的有效策略。

目前已经研究出许多高效的异质结光催化剂,如g C3N4/TiO2传统Ⅱ型异质结[5]、Ag2O/TiO2p n型异质结[6]、Bi3TaO7/g C3N4Z型异质结[7]、NiO/BiOIS型异质结[8]。

微波诱导水解法制备纳米TiO2及光催化降解盐酸四环素

微波诱导水解法制备纳米TiO2及光催化降解盐酸四环素
2018年第 38卷第 4期
化工环保 ENVIRONMENTAL PROTECTION OF CHEMICAL INDUSTRY
·391·
微波诱导水解法制备纳米TiO2及 光催化降解盐酸四环素
殷 蓉,安 静,罗青枝,李雪艳,赵浩彤,王德松
(河北科技大学 理学院,河北 石家庄 050018)
[中图分类号] X787
[文献标(2018)04-0391-06
[DOI] 10.3969/j.issn.1006-1878.2018.04.005
Preparation of nano TiO2 by microwave-induced hydrolysis and photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride
盐酸四环素(以下简称TC)由于价格低廉和应 用范围广,成为我国主要生产并使用的一大类抗生 素。据文献报道,多国在自然水体中检测到了残留 的此类抗生素,其主要来源为工业制药废水、医院 污水和养殖废水等[1-4]。进入水体中的这些微量抗 生素不仅会对水生生物造成毒害,还会刺激病原微 生物产生抗药性,从而对整个生态系统造成巨大的 潜在影响[5-6]。
TC抗生素废水属于含难降解有机物和生物毒
[收稿日期] 2018 - 03 - 22;[修订日期]2018 - 05 - 20。 [作者简介] 殷蓉(1978—),女,河北省石家庄市人,硕士,讲 师,电话 15932673216,电邮 yinrong6868@。通讯作者:
王德松,电话 0311 - 81668302,电邮 dswang06@。 [基金项目] 国家自然科学基金项目(21271061);河北省自然科 学基金项目(E2016208030);河北省高等学校科学技术研究青年

微波水热法制备纳米TiO2的研究进展

微波水热法制备纳米TiO2的研究进展
微 波水 热法制备 纳米 TO i2的研究进展
陈智琴 曾卫 军 李文 魁 周泽 华
(. 1江西科技 师范学院江西省材料表面工程 重点实验 室; . 2 江西省科学院应用物理研 究所) 摘要 :二氧化钛具 有稳定性好 、光催化活性 高和不产生二 次污 染等特 为 1 0~3 n 的纳米 TO2 颗粒。种法 国等14以四氯化钛为原料 , 0m i 2l 点, 有着 十分广 阔的应用前景。在 常规水热法基础上结合微波辐射发展得到 采用微 波水 热法制 备 了纳 米 T02颗粒 ,三种反应 物 的摩 尔 比为 i 的微波水热合成法具 有加热速度快 、 加热均 匀、 无滞 后效应等优 点 , 一种 TC4K 是 iI:OH:E - 乙醇胺) 14O8 反应物混合后不断搅拌 , T A( = ::.。 形成 白 具有发展前景的制备方法。利用微 波水热法制备的二氧化钛粉体具 有晶粒 色沉淀 , 后离心分离混合物 , 然 得到上层清液 T( )7 E 向清液 i 4 T A, OH 细小、 粒径均匀、 晶型发育完 整、 无团聚等优点。本文综述 了以不同钛盐为前 中滴加 6 ℃的去离子水并不 断搅拌 , 0 最终形成 白色的胶体 , 心分 离 驱体 , 采用微波水热法制备纳米 二氧化钛 的研究成果。
关键 词 : 波 水 热 法 微 纳米 二氧 化 钛 水 热 合成

离 后将 白色胶体 移至微波 加热釜 中再加入 一定量 的去 离子水进行 微 波水 热 晶化 反 应 , 到 纳 米 级锐 钛矿 TO 得 i2粉 末 。 实 验 结 果 表 明 , O 引 言 微波场 的作用使反应体 系均匀迅速地升温 , 加快 了水热 晶化反应速 纳米 TO2具有 比表面积大、 i 表面 活性 高、 光吸收性能好等独特 度 , 2 ×1 5 a的微 波 水 热 条件 下 T( ) 热 晶化 25 后 , 在 0 0P i 4水 OH .h 产 的性能 , 已被广泛应用于精 细陶瓷原 料、 催化剂 、 感器、 传 半导体、 高 物主要 以锐钛型存在 , 晶粒粒径小于 1 n 与常规水热合成 时间相 m, 0 档汽车面漆和化妆 品等领域。同时, 纳米 TO i2具 有较强的氧化还原 比 , 波水 热 条 件 下 能 在 较 短 的时 间 内形 成 锐 钛 型 TO 。M uu a 微 i2 rg n 性及无毒 、 成本低等优 点 , 被广泛用作光催化反应 的催化 剂。 因此 , 等[0以四氯化钛为原料 , 2】 加入尿素, 进行微 波水热反应 3 n mi。其 中 纳米 T02已成 为超细无机粉体材料合成的一个研究热点 ,也是各 i 两种反 应物 的摩 尔比为 T: 素 = :, i 尿 15 反应混合液经 搅拌溶解 后装 种氧 化物 中纳米制备技术最成熟的种类之一。近年来 , 具有优异光 入微波消解系统反应 3 n mi,产 物经二次蒸馏水冲洗后过滤烘 干, 得 催化特性的半导体纳米材料 TO , i2 由于其在污水 处理 、 空气净化、 涂 到平均粒径 为 1 n 的纳米锐钛矿粉体。Muu a m 0 rg n等利用微波水热 料、 光学器件等方面的应用前景受到人们 的广泛关注。 制备法具有升温速度快、 晶化速度快等优点在很短 的时间内成 功地 1纳 米 TO2的 制 备 方 法 i 制备 了纳米 TO 。S K man n 等 以四氯化钛为原料 , i2 .o re i 通过加酸或 由于纳米 TO i2具有许 多优 异性 能 , 其用途相 当广泛 , 因而其制 不 加 酸 用 蒸 馏 水 将 TC4分 别 稀 释 成 3 l 、 mo L 1 l 、 iI mo L 2 l 、mo L / / / 备受到了人们的广泛关注。 目前 制备纳米 TO2的方法主要有两大 i 05 l .mo/ L的 TC4溶 液 , iI 经水解得不 同浓度 的 TOC2溶液 , 分别 i l 再 类:物理法和化学法。其 中制备纳米 TO2的物理 法主要包括溅射 i 进行微 波消解处理 , 通过改变微波水热反应过程 中的压 强和 时间得 法、 热蒸 发法和激光蒸发法等 , 而制备纳米 TO2的化学方法主要有 i 到不同粒径、 形貌和 同质变体的纳米 TO2 实验结果表明 : i 。 微波水热 沉 淀 法 、 胶 一凝 胶 法 、 / 微 乳 液 法 、 热 法 等 。 不 同 方 法 制 备 的 溶 W O 水 法的主要优 点在 于能迅速 加热反应体 系, 使其快速 晶化 , 从而达到 纳 米 T02有 不 同 的优 缺 点 , 中 水 热 法 是 应 用 最 为 广 泛 , 是最 重 i 其 也 节能的 目的。S r aa等以四氯化钛 为原料 , 通过四氯化钛溶 液水解微 要 的 一种 方法 。 波水热合成纳米 TO 。 i2 用盐酸稀释 四氯化钛得到不同浓度的四氯化 水热 法又称热液法 ,是指在密封 的容器 中以水 为反应介质 , 在 钛前 驱体溶液 , 分别 进行微波消解 处理 , 利用 微波辐射作用 加快 了 定 温度 和 水 的 自生 压 强 下 , 始 混 合 物 进 行 反 应 的一 种 湿 化 学 合 原 水热 晶化反应过程并通过改变微波水热反应 的合成 条件 , 如反应温 成方法。与溶胶 一凝胶法和共沉淀法相 比, 水热法最大优点是一般 度 、反应前驱体 浓度 、反应时 间等 制备 了不 同晶型和粒径 的纳米 不需高温烧结 即可直接得到结晶粉体 , 而省去 了研磨及 由此带来 从 TO 。 hq h n等 以四氯化钛和盐酸 的混合液作 为反应物, i2 Z ii C e n 经微 的杂质 , 且一般具有结 晶好、 团聚少、 纯度高 、 粒度 分布 窄以及多数 波 水 热 分 别在 1 0 反 应 15 和 1 0 反 应 1 2℃ .h 8℃ h后 , 干燥 后 的 产 物 情况下形貌可控等特点。水热法在制备无机材料 中能耗相对较低 、 无需经任何后 处理 即可得到具有梭子形貌的纯金红石型纳米 TO2 i 。 适应性较广 , 它既可 以得 到超 细粒子 , 也可 以得 到尺寸较大 的单 晶 22 以有机钛盐为前驱体 Wio _ l n等以异丙醇钛 为原 料,在硝 s 体, 还可以制备无机陶瓷薄膜。在超细纳米粉末的各种制备方法中 , 酸存在 条件下 ,0 o 水热 1 h 并于 1 5 2 0C 5, 4 ℃进行微波处理 , 得到粒径 水热法被认为是环境污 染少、 本较低 、 成 易于商业 化的一种具 有较 为 4~5 m 的纳米 TO2 并且他们认 为正 是由于微波 的存在 , n i , 加快 强竞 争 力 的 方法 。 了升温速度 , 晶体结晶速度加 快, 使 从而得到颗粒较小的纳米 TO2 i 。 由于水热法具有诸 多其 它湿化 学方法无法比拟的优越性 , 近年 Z o e u 等 以钛酸 四丁酯 为原料 , h uZ h a 加入正丁醇和 无水 乙醇 , 采用 来用于纳米粉体制备和纳米材料研究引起了人们 的重视。但是传 统 微波水热法成 功地 制备 了纳米 TO2 其 中钛酸四丁酯与正丁醇两种 i 。 水热反应方法制备 TO i2粉体 的反应温度较低 , 反应时间较长 , 究 研 反应物的摩尔比为 1 .。 :1 反应物经混合后置于微波消解 系统 中, 5 于 新 的 水 热 反 应 方 法具 有重 要 的意 义 。 作 为一 种 新 型 的 加 热 方 式 微 2 0C微波水热反应 2 mi,得到的产物经过滤后再用去离子水反 0o 0 n 波辐射 的主要优 点在于使反 应体 系快速升 温 , 快反应速率 、 加 缩短 复冲洗 , 1 0 于 0 ℃温度下烘干 , 最后对样品进行一定 的热 处理 , 得到 反应时 间、 提高反应选 择性等 , 因而广 泛地 应用于材料加 工与合成 平 均 粒径 为 2 n 的纳 米 TO2粉体 。该 实 验 结 果表 明 , 对 于 常 规 0m i 相 等诸多方面 。微波辐射作用与水热反应相结合 , 发展 出一种新型水 水热法而言, 作为外加场 引入的微波能显著提高反应速度。 热合成 方法——微波水热合成 法。微波水 热法利用微波作为加热工 3 结 语 具, 可实现分子水平上 的搅拌 , 加热速度快 , 加热均 匀无温度梯度 , 采 用微波辐射 与水热法相结 合的微波水 热法是 一种新型 制备 无滞后效应 , 克服 了水热容器加热不均匀 的缺点 , 缩短 了反应 时间 , 方法。作 为外加场 引入 的微 波能使溶液在 很短的 时间被均 匀的加 提高 了工作效率 , 是一种具 有发展前景 的制备方法 , 并且在合成 反 热, 大大消 除了温度 梯度 的影 响 , 同时有可能使沉淀相 在瞬 间萌 发 应过 程 中可 能 有新 的亚 稳 相 生成 。 咸核 , i2胶体颗粒迅速地发生晶化 ,从而获得粒径均匀的超细纳 TO 2微波水热法制备纳米 TO2的研究进展 i 米 TO2粉 体 。 i 利用微 波水 热法制备精细氧化物粉体 , 包括 金红石型超微 ( 5 20 参考文献 : n 以上 ) m 二氧化钛颗粒始于 19 2年 。近两年人们正用此技术解决 9 … 袁养 龙 , 宁. 内钛 白粉生产 . 究及应用 进展 【】 工进展 .9 7

微波法制备纳米TiO_(2)粉末

微波法制备纳米TiO_(2)粉末

微波法制备纳米TiO_(2)粉末杨升红;张小明;张廷杰;王克光;朱玉斌【期刊名称】《稀有金属材料与工程》【年(卷),期】2000(29)5【摘要】以海绵钛为原料 ,源溶液经微波辐射 ,生成水合二氧化钛溶胶 ,加入少量无水乙醇 ,在10 0℃以下 ,常压烘干 ,制备出纳米 Ti O2 粉末。

XRD分析纳米 Ti O2 粉末的晶体结构为锐钛矿型 ;TEM显示 ,纳米颗粒的形貌为球形 ,粒径在 6 0 nm~10 0 nm之间 ,粒度分布均匀 ;试样在水中分散的 Zeta电位值为 + 48.7m V,分散性好。

此种方法 ,原料成本低 ,工艺简单易行。

【总页数】3页(P354-356)【关键词】微波法;纳米;TiO_(2)粉末【作者】杨升红;张小明;张廷杰;王克光;朱玉斌【作者单位】西北有色金属研究院【正文语种】中文【中图分类】TF123.72;TB383【相关文献】1.微波碳化法制备纳米WC粉末及其机理 [J], 吴爱华;唐建成;叶楠;李婷;吴桐;雷纯鹏2.粉末冶金和微波烧结法制备Al−CNTs−Al2O3纳米复合材料的工艺−显微组织−性能之间的关系 [J], Meysam TOOZANDEHJANI;Farhad OSTOVAN;KhairurRijal JAMALUDIN;Astuty AMRIN;Khamirul Amin MATORI;Ehsan SHAFIEI 3.粉末冶金和微波烧结法制备Al−CNTs−Al2O3纳米复合材料的工艺−显微组织−性能之间的关系 [J], Meysam TOOZANDEHJANI;Farhad OSTOVAN;Khairur Rijal JAMALUDIN;Astuty AMRIN;Khamirul Amin MATORI;Ehsan SHAFIEI 4.基于常压等离子体引发化学气相沉积法锡/碳/TiO_(2)纳米纤维的制备及其沉积参数探究 [J], 唐海军;夏鑫因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

纳米二氧化钛和氧化锌的微波法制备及应用研究的开题报告

纳米二氧化钛和氧化锌的微波法制备及应用研究的开题报告

纳米二氧化钛和氧化锌的微波法制备及应用研究的开题报告一、研究背景和意义:纳米材料因其较大的比表面积和优异的物理、化学、光学等性能,在催化、传感、吸附、光电等许多领域具有重要应用价值。

以纳米二氧化钛和氧化锌为代表的半导体纳米材料已成为近年来研究的热点之一。

它们具有宽带隙、高电化学稳定性、低毒性等特点,在环境保护、光催化水分解制氢、光生电池、光电催化等方面具有重要的应用潜力。

然而,纳米材料的制备和应用研究也面临许多挑战,如纳米材料的可控合成、稳定性、生物安全性等问题,这些问题引起了人们的广泛关注和研究。

近年来,微波化学技术因其能够提高反应速率、改变反应物的分子结构、提高产率和纳米化效果等优点,逐渐被应用于纳米材料的合成。

其中,以微波水热法为代表的微波辅助合成技术已成为常用的纳米材料制备方法之一。

本研究将采用微波法制备纳米二氧化钛和氧化锌,并对其结构、形貌、光学性质等进行表征,探究微波合成对纳米材料性质的影响及其在环境治理、能源传递转化、生物医学等领域的应用。

二、研究内容和方案:1.纳米二氧化钛和氧化锌的微波法合成:以商业二氧化钛和氧化锌为原料,在微波水热反应体系中分别通过微波加热和传统水热法制备纳米二氧化钛和氧化锌,探究微波合成对材料性质的影响。

2.纳米二氧化钛和氧化锌的结构、形貌和光学特性的表征:采用X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜、紫外-可见吸收光谱等测试手段对其结构、形貌和光学性质进行表征,并结合文献综述探究其结构与光学性质的关系。

3.纳米二氧化钛和氧化锌在环境治理和能源转化方面的应用:采用光催化技术评估纳米二氧化钛和氧化锌在有机污染物和重金属离子的去除方面的应用效果,并研究纳米材料光吸收特性、载流子寿命和反应动力学等性质与其光催化活性的关系,探究其光催化机理。

另外,利用纳米二氧化钛和氧化锌的光电转换特性制备光生电池,探究其在光电转化方面的应用。

4.纳米二氧化钛和氧化锌的生物医学应用:考察纳米二氧化钛和氧化锌对人体细胞的毒性和细胞摄取情况,并探究其在癌症治疗(如光热治疗和光动力治疗)、细胞成像和病毒抑制等方面的应用。

Ag负载TiO2纳米管微波辅助水热法制备及其光催化性能

Ag负载TiO2纳米管微波辅助水热法制备及其光催化性能
钛. 所得纳米管 的外径为 7 8n 内径为 5 6n 管长约 2 0n 比表面积可达 3 1m ・ ~ 负载 的银分散在 — m, — m, 0 m, 7 g .
纳米管 的表 面, 纳米管 的结构源自与晶型没有影响, 对 但是拓 宽了二氧化钛的光吸收范 围, 吸收边 红移 至可见光 使 区, 并且有效抑制 了光 生电子空穴 的复合 . 在可见光 降解 罗丹 明 B的实验过程中, 与Ag 负载的 P 5 2 及纯二氧化 钛纳米管相 比, 负载二氧化钛纳 米管具有 更高的可见光催化活性 , Ag 并且 当A /i gT 物质 的量 的比为 05 .%时, 可
Ab ta t Ag la e i na n n t b swe e s nh sz d b co v . s it d h d o h r I t o sr c: — d d ta i a ou e r y te ie y a mirwa e a sse y r t e ma o t me h d
Na o u e d Th i O oC t I tC P for an e n t b s an e rPh t a a y i er m c
C N S uH l HE h - a’ 。 X a UY o L) a —in ’ t B oLa g W UD n ’ o g
物 理化 学学报 ( ui au ea1 W lHux e bo Xu
De e e c mb r
A t P .C i . , 2 1, 7 1)2 3 - 9 8 ca 一 hm z 0 12 (2, 9 3 2 3 .
d i1 .8 6P o: 03 6 /KU. XB 0 9 3 WH 2 12 3 1
摘要 : 以微波辅助水热法制备 了二氧化钛纳米管, 然后通过浸渍法在其表面负载 了银 纳米颗粒 . 所得样 品用 X

纳米TiO_2的微波水热法制备及其光催化性能研究

纳米TiO_2的微波水热法制备及其光催化性能研究

纳米TiO 2的微波水热法制备及其光催化性能研究白波 赵景联#(长安大学环境科学与工程学院 西安 710054;#西安交通大学环境与化工学院 西安 710049)白波 男,33岁,博士,讲师,现从事环境保护研究。

E 2mail :baibochina @1631com2004212207收稿,2005-04-25接受摘 要 利用硫酸钛和尿素为主要原料,E DT A 为控制剂,微波水热法制备得到T iO 2纳米光催化剂颗粒,分析了T iO 2纳米晶粒的形成机理。

TE M 、XRD 、FT 2IR 、TG 2DSC 对所得的催化剂进行了结构表征。

结果表明,T iO 2纳米光催化剂颗粒具有粒径小、颗粒分散性好、纯度高等特性。

进一步的研究表明,后续的热处理可以对T iO 2纳米晶粒的晶相进行调节。

光催化活性检测是以低浓度酸性大红3R 水溶液为降解目标,结果表明,该T iO 2催化剂表现出了较高的催化活性。

关键词 纳米微粒 二氧化钛 光催化剂 微波水热Study of the Preparation of N anosized TiO 2by Microw ave 2H ydrothermalMethod and its Photocatalytical PerformanceBai Bo ,Zhao Jinglian(School of Environmental Science &Engineering ,Chang ’an University ,X i ’an 710054;#School of Environment &Chemical Engineering ,X i ’an Jiaotong University ,X i ’an 710049)Abstract Through using titanium sulfate and urea as raw materials ,E DT A as control agent ,T iO 2photocatalystswith nanoscaled structure were obtained by microwave 2hydrothermal crystallization.The corresponding formation mechanism had been analyzed.The products were characterized by T ransmission electron microscopy (TE M ),X 2ray diffraction (XRD ),F ourier trans formed in frared spectroscopy (FT 2IR )and TG 2DSC.The results indicated that synthesized T iO 2samples possessed small size ,g ood dispersity ,and had a high pure crystalline phase etc.M oreover ,the further investigation indicated that the crystalline phase of obtained T iO 2samples could be adjusted by subsequent calcinations.The test of photocatalytic performance of obtained T iO 2samples were conducted by degradation of acid brilliant scarlet dye 3R in aqueous s olution with low concentration ,and the experimental results dem onstrated that T iO 2products prepared by the above microwave 2hydrothermal method exhibited a higher catalytic activity.K ey w ords Nanoparticle ,T iO 2,Photocatalyst ,Microwave 2hydrothermal在多相光催化处理有机废水、废气的技术中,纳米T iO 2被认为是一种重要的、可降解大多数有机物的光催化剂。

离子液体中微波辅助制备镧掺杂纳米TiO2光催化剂

离子液体中微波辅助制备镧掺杂纳米TiO2光催化剂

在众 多的 光催化 材料 中 ,i, TO 因其具 有 氧化能 力强 , 催化 活性 高 , 物 、 学 、 化学 稳定 性 好 等 生 化 光 优势 一直 处 于 光 催 化 研 究 的 核 心 地 位 ¨ 一但 从
目前 的研究 成 果 看 , 阳光 催 化 的能 量 转 换 效 率 太 还普 遍偏低 , 已有 的各 种 负 载 技 术 还 不 能 完 全 满
L i I i BI a - n IL .L U Pn. Xi j n u
( c ol f h m s y a d C e ia E g e r g Yu n n N r l Unvri ,K n ig6 0 9 C ia S h o o C e i r n h m c l n i ei , n a o ies y u m n 5 0 2, hn ) t n n ma t
李 丽, 刘 频 , 先钧 毕
( 云南师范大学 化 学化工学院 , 云南 昆明 6 0 9 ) 50 2

要 : 以 1丁基 -一 . 3 甲基 咪 唑 六 氟 磷 酸 盐离 子 液体 为反 应 介 质 , 用 微 波 辐 射 干 燥 方 法 , 备 了 镧 掺 杂 的 采 制
纳米 TO i2光催化剂。并用 甲基橙为模拟污染物 , 高压汞 灯为光 源 , 考察 了镧掺 杂量 、 波加热 火力 、 波干燥 时 微 微
间 、 烧 温度 等 因素 对 镧 掺 杂 TO 煅 i2光催 化 活性 的影 响 。结 果 表 明 , 镧 掺 杂量 ( 尔 分 数 ) 03 时 , 当 摩 为 .% 在微 波加 热
火力为 3 干燥时间 为2 n 再在高温炉中于 7 0 O, 0mi, 0 ℃下煅烧 2h后 , 所制得 的 L” /TO2 化剂主要以锐钛矿 相 a i 催

微波辅助合成TiO2 及其光催化性能的研究(完整版)

微波辅助合成TiO2  及其光催化性能的研究(完整版)

微波辅助合成TiO2及其光催化性能的研究摘要:以TiCl4为原料,采用微波辅助合成法制备了纳米TiO2光催化剂。

利用SEM、XRD、TEM、TG-DTA等技术。

对产物进行了表征,并以制备的TiO2为催化剂,通过酸性品红水溶液的光催化降解实验考察了该催化剂的光催化反应性能。

关键词:微波辅助合成;催化性能;TiO2;光催化前言:二氧化钛具有特殊的物理化学特性及电子能带结构,光催化活性高,作为光催化材料广泛地应用于环境保护和污染治理的研究应用领域[1]。

TiO2的制备方法影响着二氧化钛催化剂的形态结构,从而也大大影响了其光催化性能,因而为了获得具有高活性的光催化剂,TiO2的制备技术也被广泛而深入地进行了研究[2~4]。

制备纳米TiO2有很多方法,常用的有胶-凝胶法[2]、电化学(elect rochemist ry)法[3]、CVD(Chemical Vapor Deposition)法[4]、溅射法和真空蒸镀法等。

微波能作为一种新型的加热方式,主要优点在于对反应体系快速升温、加快反应速率、缩短反应时间、提高反应选择性等,因而广泛地应用于材料加工与合成等诸多方面。

本研究利用微波辅助合成的新方法,制备纳米TiO2光催化剂,研究催化剂的结构特点及光催化特性,旨在寻求微波法在TiO2纳米光催化剂制备领域的实际应用。

正文:1 纳米TiO2光催化机理半导体粒子具有能带结构,一般由添满电子的低能价带和高能导带构成,价带和导带之间存在禁带。

当用能量等于或大于禁带宽度的光照射半导体时,价带上的电子(e-)被激发跃迁到导带,在价带上产生空穴(h+),并在电场作用下分离并迁移到粒子表面。

光生空穴因具有极强的得电子能力,而具有很强的氧化能力,将其表面吸附的OH-和H2O分子氧化成·OH自由基,而·OH几乎无选择地将有机物氧化,并最终降解为CO2和H2O。

也有部分有机物与h+直接反应,而迁移到表面的e-则具有很强的还原能力。

微波辐射加热制备纳米TiO2光催化剂及光催化活性

微波辐射加热制备纳米TiO2光催化剂及光催化活性
维普资讯
20 0 8年 6月 第3 5卷 第 3期
云 南 化 工
Yu n n Ch mi a e h oo y n a e c lT c n lg
J n2 0 u .0 8
Vo . 5, . 13 No 3
微 波 辐射 加 热 制备 纳 米 TO i 2光 催化 剂 及 光 催化 活 性
pe aaino al r p r t fn / o o—Ti a h e i so e t g u d rmi r wa e i a i t n f r1 5 mJ n h h t e r t n r t O2 w s tr e t me fh ai n e c o v r d a i o 9. n a d t e p o e g a i a i n r o d o o
解 率 9 i 0r n内可达 9 . %; a 8 1 与传统加热法相 比较 , 采用微波辐射加热能够显 著缩短加热时 间, 改善光催化活性。
关键 词 : 微 波 辐 射 ; 溶胶 一 胶 法 ; 催 化 凝 光 中 图分 类 号 : O 1 . 6 14 文 献 标识 码 : A 文 章 编 号 : 10 2 5 20 ) 30 4 - 0 4— 7 X( 0 8 0 -0 20 - 4
L i A h o IXinjn IL .W NG Z a .B a - u
( col fC e ir n hmi lE gneig u n nN r l nvrt,K n ig60 9 S ho o h ms yadC e c n ier ,Y n a oma i sy u mn 50 2,C ia t a n U ei hn )
Ab t a t Na o—Ti h tc tl s wa r p r d b o sr c : n O2 p oo a ay t s p e a e y s l— g lmeh d c mb n d wi c w v ra i t n,a d e t o o i e t mi r a e i d a i h o r o n c a a t r e y XRD n EM.Ef c f c wa e p we n ra i t n t n p oo a ay i c i i f a o—T O,w s h rcei d b z a dS i t r e o mio v o ra d i rd a i i o h t c tl t a t t o n o me e vy n i a i v s ia e t t y r n e a e rd t n a e ta d u t v oe a s l h o r e Re u ti d c t h tt e o t m n e t td wi meh l a g sd g a a i g n n l a i l t mp a i t u c . g h o o r l g s s l n ia e t a h p i d mu

微波辅助离子液体中锌-铁共掺杂纳米TiO2光催化剂的制备及其光催化活性

微波辅助离子液体中锌-铁共掺杂纳米TiO2光催化剂的制备及其光催化活性

Pr pa a i n o i c a d i o O- o e a o- t ni m i x d e r to fz n n r n C — p d n n - ia u d o i e d t ph t c t l s n e i r wa e i r di to n i ni i i 0 0 a a y t u d r m c o v r a a i n i o c lqu d a t 0 0 a a y i c i iy nd is ph t c t I tc a tv t
n a iu t r c i n n c ia le , 2 De a t n f Hu b n r n eei a y Yu n n Agr c l u e Vo ato ala d Te hn c l Co l ge p rme t sa d y a d V trn r o
第 2 2卷 第 5 期
21 0 1年 9月
化 学 研
CH EM I I CA

中 国科 技 核 心期 刊
h y@ h n . d . n x j e u e u c
RESEA RCH Байду номын сангаас
微 波辅 助 离子 液 体 中锌一 共掺 杂 纳 米 TO 催化 剂 铁 i 光
的 制 备 及 其 光 催 化 活 性
张桂琴 毕先钧

( .云 南 师 范 大学 化 学 化 工 学 院 , 南 昆 明 6 0 0 ; 2 云南 农 业 职业 技 术 学 院 畜 牧 兽 医 系 , 南 昆 明 60 3 ) 1 云 5 5 0 云 50 1

要 : [ mi  ̄ F 离 子 液 体 介 质 中 , 微 波 干 燥 的 方 法 制 备 了 锌一 共 掺 杂 纳 米 Ti Ti Z — e 光 催 化 在 B rP。 n 用 铁 O ( O 一nF )
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
t n su i d p oo aa yi ci i ft s—p e a e i t d e h t c tltc a tvt o o y he a r p r d.Th e ul n c t d t a c o v e r s t idiae h tmi rwa e—a sse r p a in o — s s it d p e a t fN r o d p d Ti s d XRD n l sso l s mp e r fa t s h s o e O2ba e a ay i fal a l swe e o naa e p a e,c lu a e y XRD nd TEM a tce sz nay i f a c l td b a p ril ie a l sso te r s l r a ial o sse ti ie b t e h e ut we e b sc ly c n itn n sz ewe n 5—1 m.XPS a ay i h we ha h a ls,Nl e k a 9 V s 0n n l sss o d t tt e s mp e p a t3 9e s n a ,N t mswe e i c r o a e n o t e ltie o O2t o m —Ti— O. By UV —v s dfus e e tn e s e ta,i e r ao r n o p r td i t h atc fTi o f r N i i e r f ca c p cr f l t
经u V—Vs i漫反射光谱 分析显示 , 所制样品吸收边发生了明显红移 , 4 0~50n 对 0 0 m的可见光有 一定 的吸 收率。光催化实验结果 显 示微波辅助法制备的掺氮 TO 粉体表现出较高的光催 化活性。 i 关键 词 : 微波法 ;i 掺氮 ; TO ; 可见光
Ex rm e t lS ud fM ir wa e —a sse Pr pa a i n o o fe n —Ti 2 pe i n a t y o c o v s itd e r to fM di d Na o i O
tr e yX —ry dfat n ( R ,t nmi in e c o irso y( E ,X —r h te crn set soy ei db z a irci o X D) r s s o l t n m cocp T M) a s er a p o l t pcr cp y oe o o ( P )adU X S n V—V s iuerf c neset . oU m r h g t o re te ty oag o t nf o ua — idf s l t c p c a T V l pf el h suc , h h l r esl i r l tn f ee a r a ot i me n uo o p l
d p d T O2po e s o t i e y mir wa e—a sse y r t r ls nh ss o e i wd rwa b a n d b c o v sitd h d ohe ma y te i.The a s—p e a e wd rwe e c ra — r p r d po e r ha c
ZO U Ke—hu ,ZHAIZe g —x u a o d r o ui o t l in nA a e yo ni n na S i c s Taj 0 1 1 1Sa e a oa y nO o l t nC nr ,Taj cd m f v ometl ce e , in n3 0 9 ; t o Plo o i E r n i 2Sh o o hmi l n ier ga dT c nlg , ini U iesy in n3 0 7 ,C ia col f e c gnei n eh o y Taj nvr t,Taj 0 0 2 hn ) C aE n o n i i Abta t T ( O ) slt nw s s i nu uc . mm na a s rc i t na dnt gnsuc .Nt ' n— src : iS 4 2 o i a t im s re A o i w s ei t i n ioe o re ioe uo a Ta o a p p ao r rg

1 ・ 1 0
广州化工
2 1 年 3 卷第 7期 00 8
微 波 辅助 法 制备 改 性 纳米 i2的 实 验 研 究 TO
邹克华 翟增 秀 冯 , , 炜
309 ; 0 11
( 1天津 市环境保 护科 学研 究 院 国 家环境 保护 恶 臭污 染控 制 重点 实验 室 ,天津 2天 津大 学化 工学 院 ,天津 3 0 7 ) 002
捅 要 : T ( O ) 以 iS 为原料 , 氨水为 沉 淀剂 和氮 源 , 采用 微 波辅 助水 热 法制 备 了氮掺 杂 的改 性纳 米 TO i:粉体 。分 别采 用 X D、 P 、 V— i漫反射 、 E R X S u Vs T M等方法对所制备的粉体进行 了表征 。以紫外 灯为光 源 、 甲基 橙溶 液为 目标 污染物研究 了所制备 产 物 的光催化活性 。结果表明 , 微波辅助法制备的氮掺杂型 TO 样 品经 X D分析均为锐钛矿相 , X D计算得 出的颗粒尺寸 与 T M i R 由 R E 的分析结果基本一致 , 粒径在 5~1 m之 间。样品的 X S分 析表 明 , l 0n P N s峰在 3 9e 9 V附 近 , N以 N— i T —O的形式存在 于 TO i 中。
相关文档
最新文档