负载TiO<,2>/V膨胀石墨的制备及其吸附降解性能的研究

来源 :南京林业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gusano1987
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
本文以钛酸正四丁酯为钛源,偏钒酸钠为钒源,膨胀石墨(EG)为载体,制备TiO2/EG和TiO2/V/EG复合材料。该材料不仅具有吸附性能,而且还具有光催化性能,是环保材料研究的新热点。   采用化学方法制备膨胀石墨,最佳工艺条件是:鳞片石墨/高锰酸钾/硝酸/磷酸=1:0.15:1.4:5.6;酸化温度60℃;酸化时间80min。由该GIC进一步制备TiO2/EG和TiO2/V/EG复合材料。采用扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)分别对膨胀石墨及其复合材料的微观形貌和相结构进行了剖析。同时还研究了膨胀石墨膨胀容积的影响因素。   测定了膨胀石墨及其复合材料对不同油品的最大吸附量以及饱和吸附所需时间,研究了油品的温度和粘度、膨胀石墨的膨胀容积对最大吸附量的影响。结果表明:10min内最大吸附量大于80%,90min后趋于吸附饱和;吸附量随油品的平均相对分子质量和粘度、温度、样品膨胀体积的增大而同步增大。同时,采用失重法,发现在紫外光照射条件下,TiO2/V/EG对油品有良好的降解效果。   研究了TiO2/EG和TiO2/V/EG对甲基橙的最大吸附量以及达到饱和吸附所需的时间,讨论了负载量、掺杂量以及灼烧温度对其吸附降解性能的影响。并从分子层面探讨了甲基橙降解的机理。结果显示:样品达到吸附平衡的时间为3h,掺钒后的样品在可见光照射下催化效果明显提高。当负载量为14%、掺钒量在1.5%、灼烧温度为400℃时,脱色率最佳,可达65%。
其他文献
以大功率白光发光二极管(light emitting diode, LED)器件为核心的半导体照明技术以其具有发光效率高、寿命长、节能环保、体积小等优点,在生产生活中具有广泛的应用前景,并
期刊
空间电荷在老化和击穿理论的建立过程中占有极其重要的地位。绝缘介质中的空间电荷问题已经成为电力电缆向高电场发展的一个重要的制约因素,探究绝缘高聚物中的空间电荷与绝缘
针对聚酯共混体系中的酯交换反应的研究是近年来日益受到人们关注的一个重要课题。这类体系在熔融状态下可以通过酯交换反应原位形成嵌段或无规共聚物,这不仅为制备具有特定组成和序列的共聚物提供了新的途径,还为探究大分子之间的反应提供了良好的模板。因此,深入了解这类共混体系中影响酯交换反应的各种因素,对于控制和设计共混物的化学结构和物理形态,乃至材料的宏观性能,具有十分重要的理论和实践意义。在线型饱和聚酯家族
聚丙烯(Polypropylene, PP)以其综合性能优良而被广泛应用,但低温脆性却大大限制了它的使用范围。通过弹性体增韧改性PP是目前广泛使用的方法,但PP韧性提高的同时,强度和模量
太阳能电池作为一种清洁无污染的新能源技术而备受关注。本文对太阳能电池的发展历史,太阳能电池的分类、结构及原理、发展状况及存在的问题等进行了综述,其中染料敏化TiO2太阳能电池可望在现有太阳能电池基础上大幅度降低成本,但是由于其禁带宽度较大(3.2 eV),使其只能吸收紫外光,导致其转换效率较低,因此要对其进行敏化,以提高其转换效率。本文提出了用CdS量子点敏化透明TiO2纳米管阵列薄膜太阳能电池的
传统化石燃料储量有限和开采过度引发的能源危机以及由此带来的生态失衡问题是世界各国亟待解决的难题,研究开发环境友好、成本低廉的太阳能电池对缓解能源危机和环境保护具有
公路桥梁作为公路建设的配套设施随着公路建设的蓬勃发展越来越多.但近些年来,由于种种原因,关于桥梁质量的负面报道总是层出不穷.为了保证桥梁质量、使用寿命和营运安全,保
过渡金属掺杂氧化物的磁性和交换偏置研究是当前自旋电子学领域的热门课题。其中,对其磁性和交换偏置的调控研究显得尤为重要,它将为研制新一代自旋电子器件奠定物理基础。本论