【摘 要】
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目前Ti02作为最受关注的光催化材料之一,在应用中存在电子-空穴对复合率高和光吸收范围狭窄的问题。可以将Ti02与某些氧化物混合,降低电子-空穴对的复合率,如Sn02,是提高光催
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目前Ti02作为最受关注的光催化材料之一,在应用中存在电子-空穴对复合率高和光吸收范围狭窄的问题。可以将Ti02与某些氧化物混合,降低电子-空穴对的复合率,如Sn02,是提高光催化效率的方法之一。本论文通过不同表征手段(XRD,TEM,BET等)考察了不同制备方法,不同pH下Sn02水解及Ti02与Sn02不同摩尔比对复合催化剂形貌的影响,并通过降解甲苯为探针反应,对比降解甲苯的数据及其生成物的数量关系推导甲苯降解机理。结果如下所示:(1)水热法在150℃,0.3g P25在pH为10mol·dm-3的条件下制备的纳米管管壁清晰,将其400℃焙烧,纳米管依然存在。(2)水热法制备TiO2/SnO2复合催化剂,发现体系pH为12,摩尔比(nTiO2/nSnO2)为9:1的时候,Sn4+与Ti4+之间发生混晶现象,从TEM的晶格条纹可以观察发现。(3)TiO2/SnO2复合催化剂降解甲苯以CO2的选择性来评价其性能,实验发现,水热法制备的以P25为钛源,水溶液pH等于12时,制备的TiO2/SnO2复合催化剂性能最佳,甲苯的降解率达到60.32%,CO2的选择性为71.62%,其每克降解甲苯的量是P25的1.92倍。(4)根据降解甲苯数据及其生成物数据发现,甲苯的降解机理可能如下图所示:
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