PAN/Ag/ZnO微孔膜的制备及可见光光催化性能的研究

来源 :浙江理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vvv_vvv
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
本文以聚丙烯腈(PAN)为原料,采用静电纺丝、化学镀银和水热反应制备了一种具有光催化性能的聚丙烯腈/银/氧化锌(PAN/Ag/ZnO)微孔膜,系统地研究了 PAN/Ag/ZnO微孔膜在可见光光照条件下对罗丹明B(RhB)溶液的光催化性能。通过使用不同的分析及测试手段,对不同形貌纳米ZnO进行了细致的分析,探索了不同形貌ZnO对微孔膜光催化效果的影响。此外还制备了未化学镀银的样品,并从形貌和光催化效果两方面对两者进行了比较。首先在自制静电纺丝机上制备了 PAN纳米纤维膜。根据前期研究表明:当PAN/DMF纺丝溶液浓度为10wt%,施加电压为12kV,喷丝头和接收滚轮距离13cm,纺丝液推进速率为0.6ml/h时,纺出的纤维随机排列,且纤维无串珠。对PAN纳米纤维膜进行敏化活化处理,随后使用银氨溶液对纳米纤维进行化学镀银,制备PAN/Ag纳米纤维微孔膜,通过扫描电镜图像可以看到单质银以颗粒状和块状紧密地附着在纤维上并将其覆盖,X射线能谱分析(EDS)证实银以单质的形式存在。将PAN/Ag微孔膜多次放入醋酸锌/无水乙醇混合溶液浸泡并烘干,X射线能谱分析(EDS)和面扫元素分布图(Mapping)显示大量ZnO生长点均匀地种植在镀银纳米纤维表面。将带有ZnO生长点的PAN/Ag微孔膜放入硝酸锌/乌洛托品/氨水溶液中,通过调整溶液的浓度,在生长点处生长出多种形貌的纳米氧化锌。扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析表明生长的纳米氧化锌分别为棒状、花状、片状和蜂巢状,均对应于氧化锌(100)面。X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱分析(XPS)进一步确认了六方纤锌矿氧化锌的存在。通过对生长了不同形貌纳米氧化锌的微孔膜在可见光下进行光催化性能测试,发现生长了棒状氧化锌的微孔膜在可见光光照条件下的性能最优,6小时可见光照射后,仅含2mg ZnO纳米棒的PAN/Ag/ZnO膜对RhB溶液的降解效率达到98%,样品性能在5次重复实验后没有明显下降。与未镀银的样品相比,镀银样品的光催化效率大大提高。
其他文献
目的二氢杨梅素(Dihydromyricetin;DMY)为一种产量丰富的黄酮类化合物,含有抗炎、抗氧化、抗高血压、脂质调节等多种药理活性。然而,其抗动动脉粥样硬化的作用的研究尚少。本课
山西职业技术学院为实现数字化校园,增加学生管理的信息化、加强管理可靠性,通过依托银行信息网络系统的支持。以智能射频卡为契机,来加快建设数字化校园的步伐。方便全院师
无线传感网络是一种分布式自组织网络,通过传感节点的相互协作不仅能完成对指定目标的感知与测量,还能实现传感数据的无线传输。但是,无线传感网络中存在部署后再利用困难、
可充镁电池由于其高的理论体积容量(3832 mAh cm-3)以及不产生枝晶等特点受到广泛关注,而且地壳中的镁金属含量丰富。然而,镁电池的发展面临两大挑战:一,缺乏宽窗口,具有非亲
20世纪50年代新兴和平学诞生以来,“积极和平”、“宽恕”、“和解”、“结构暴力”、“文化暴力”等概念的提出为人类社会的和平之路带来了新的方法和途径,也为当代和平教育提供了新的思路。而作为推动青少年认知历史、尊重历史和以史为鉴的重要学科,中学历史教学活动毋庸置疑是培养学生和平意识、和平观念的重要方式之一,历史课堂也必将成为和平教育开展的主要场所。基于此背景,本文将在和平学视角下,对初中历史教学中涉
本翻译实践报告原文选自《我所知道的真相:生活的希望》。作者是美国作家安妮·拉莫特,被誉为“人民的作家”。笔者发现安妮·拉莫特的作品中仅有一部被译为中文,因此决定翻译此文本。根据纽马克的文本类型学,笔者判定源语文本既是表达型文本,又是呼唤型文本。在此基础上,笔者以纽马克的语义翻译和交际翻译为指导进行翻译。本研究旨在通过翻译节选文本,将作家安妮·拉莫特的优秀作品引介给中国读者,为困境中的人带来一些慰藉
随着时代的发展,对于地下管线泄漏信号的探测越来越重要,使得对信号源的要求越来越多样化。由于混沌信号容易产生,控制起来相对简单,并且混沌信号的抗干扰性强,不易被截获,因
目的研究高糖诱导人晶状体上皮细胞(HLECs)氧化应激过程,并探讨β-酪啡肽-7(β-CM-7)在人晶状体上皮细胞氧化应激中的作用及可能机制。方法1、首先应用MTT实验测定不同浓度的
随着世界民航业的快速发展,航空噪声污染严重影响了人们的日常生活,噪声问题引起了人们的广泛关注。发动机风扇是当代民航客机的重要噪声源之一,因此人们对发动机风扇噪声进
商用二维Ga N基薄膜LED外延结构的高位错密度、效率骤降、量子限制斯塔克效应、绿隙等问题严重影响了其在大功率、高亮度及长寿命全彩LED中的应用,因而开展新型GaN微/纳阵列