(Ag@AgCl)-Fe3O4/RGO磁性复合材料的制备及光催化性能研究

被引量 : 0次 | 上传用户:laner12
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
光催化法处理水中污染物以氧化能力强、降解彻底、设备简单、能够有效利用太阳光等优点一直受到人们的青睐。纳米化的光催化材料虽能提高光催化活性,但在水中均匀分散,面临着难以回收再利用的缺点。本论文设计并制备出磁性(Ag@AgCl)-Fe3O4/石墨烯复合材料,既能在可见光下能实现光催化,又能在外磁场下快速磁分离回收。具体内容如下:首先,采用经典的液相沉淀-光致还原法以乙二醇作为溶剂、聚乙烯吡咯烷酮作为结构导向剂和稳定剂,制备立方晶型单分散的纳米Ag@AgCl等离子光催化剂。通过TEM、SEM、XRD等进行形貌物相表征,结果表明粒子结晶性好,纯度高。以甲基橙为目标有机污染物测试其光催化性能并研究其光催化机理,结果发现,紫外-可见光下,20min内Ag@AgCl能将有机物快速脱色,并进一步降解。通过循环实验表明其具有一定的光化学稳定性。其次,分别采用还原石墨烯和氧化石墨为原料,溶剂热原位合成方法制备Fe3O4/RGO复合材料。通过TEM、SEM、XRD研究其形貌及晶体结构。实验表明,步溶剂热原位合成法制备的Fe304/石墨烯复合材料中的纳米Fe3O4分散最均匀,实验流程简易,表面官能团较多。最后,通过沉积沉淀法在Fe3O4/RGO上负载AgCl,经过氙灯光照后形成磁性(Ag@AgCl)-Fe3O4/RGO光催化复合材料。此种材料既具有Ag@AgCl等离子体光催化剂高的可见光响应性,又具有超顺磁性,能实现外磁场下的快速分离。通过TEM、SEM、 XRD、EDS等手段进行形貌、物相和结构表征,并对其形成机理、光催化性能及机理进行讨论。结果表明Fe3O4与Ag@AgCl能较好的负载在石墨烯片层上,同时石墨烯的存在,不仅抑制了AgCl的颗粒的增大,并且其优异的载流子运输能力,高的光透过性,能有效促进光生电子-空穴对的分离,提高光催化活性。
其他文献
近年来随着internet技术的发展,博客(Web blog)通过为作者和读者之间提供交互式交流平台和动态更新的社会网络而成为极受欢迎的一种新媒体的社会沟通机制。据调查科学研究、
随着全球范围内经济合作活动越来越多,国际商务谈判也日趋频繁。跨文化问题势必成为影响谈判的主要和难以控制的因素。本文从国际商务谈判中的跨文化问题入手,分析了其产生影
柔性交流输电(FACTS)技术通过控制电力电子器件进而可以为交流输电系统提供实时、准确和灵活的潮流控制。统一潮流控制器(Unified power flow controller,简称UPFC)作为其中最
在我们的日常生活中经常听见有人提到孤独,它是一种令人感到痛苦、不快乐的情绪体验或主观感受。有关统计资料表明:孤独感越来越普遍存在。而随着近年来研究生群体的增加,这个群
该文研究以海东公司目前客户管理关系为主,充分运用管理学、市场营销学、运筹学、客户关系管理、数据仓库原理等相关理论,结合国内外专家学者的研究成果和国内相关行业实施CRM
IP城域网是CHINA169在各本地的延伸,是本地宽带、窄带等IP业务的承载平台,电信运营商几乎所有的IP业务都在城域网内接入和开展。随着近期宽带业务的飞速发展和IP技术的日益更新
<正>从张元老师的文章中,我们学到了许多历史知识,特别是从《资治通鉴》等历史名著中,寻找历史的启示,很值得我们学习。针对文章最后"希望大家交流各自的看法"的文章旨趣,我
<正>学校通过对已有资源的再次分配与组合,重构人力资源网,驱动持续动力源,建设有效执行力,将社会实践活动保障体系建设融入学校的整体规划中,从而推进社会实践活动开展的可
本文结合工程实例从建筑的装饰理念、方案确定、施工、质量控制4个要点,阐述了装饰施工中不可忽视的几个方面。
近年来,世界经济的快速发展极大的影响了生态环境,环境保护问题受到了越来越多的关注,日益成为了国际社会普遍关注的主题之一。面对日益严峻的环境污染和资源消耗问题,越来越多的