【摘 要】
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以海藻为碳源,采用KOH研磨-熔融活化法制备了比表面积2190 m2/g的海藻基活性炭(AC),并利用仿生钛化的方法实现TiO2纳米粒子在AC表面原位生长.进一步复合铜离子获得TiO2-Cu-AC复合光催化剂,用于可见光照射条件下的污染物催化降解.表征结果显示,复合材料中AC、Cu2+与TiO2紧密结合在一起,可见光区吸收较纯TiO2明显增强,禁带宽度降低到2.38 eV,电子-空穴的复合得到了有效抑制.与纯TiO2纳米颗粒相比,TiO2-Cu-AC在可见光照射下降解污染物模型分子罗丹明B的一级反应速率常
【机 构】
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中国石油大学(华东)化学工程学院,山东青岛266580
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以海藻为碳源,采用KOH研磨-熔融活化法制备了比表面积2190 m2/g的海藻基活性炭(AC),并利用仿生钛化的方法实现TiO2纳米粒子在AC表面原位生长.进一步复合铜离子获得TiO2-Cu-AC复合光催化剂,用于可见光照射条件下的污染物催化降解.表征结果显示,复合材料中AC、Cu2+与TiO2紧密结合在一起,可见光区吸收较纯TiO2明显增强,禁带宽度降低到2.38 eV,电子-空穴的复合得到了有效抑制.与纯TiO2纳米颗粒相比,TiO2-Cu-AC在可见光照射下降解污染物模型分子罗丹明B的一级反应速率常数是其12.6倍,90 min降解率接近100%.
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