【摘 要】
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锐钛型TiO2具有良好的光催化活性,但TiO2光催化剂的涂敷固定仍是一大难题.本项研究采用阳极氧化法在纯钛表面直接获得锐钛型或金红石型的TiO2多孔膜,将其作为光催化剂.阳极氧化实验主要以硫酸为电解液,纯钛(TA1)为阳极,铜片为阴极,采用了恒压和恒流两种阳极氧化方式.用FESEM观察了多孔膜的微观形貌并用XRD对覆在钛基体上的阳极氧化膜进行了结构分析,系统地研究了阳极氧化工艺参数(如电压、电流密
【机 构】
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南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京,210016
【出 处】
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2006年中国(江苏)国际先进复合材料技术发展研讨会
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锐钛型TiO2具有良好的光催化活性,但TiO2光催化剂的涂敷固定仍是一大难题.本项研究采用阳极氧化法在纯钛表面直接获得锐钛型或金红石型的TiO2多孔膜,将其作为光催化剂.阳极氧化实验主要以硫酸为电解液,纯钛(TA1)为阳极,铜片为阴极,采用了恒压和恒流两种阳极氧化方式.用FESEM观察了多孔膜的微观形貌并用XRD对覆在钛基体上的阳极氧化膜进行了结构分析,系统地研究了阳极氧化工艺参数(如电压、电流密度、硫酸浓度)对TiO2多孔膜形貌和晶型的影响.本项工作还以阳极氧化获得的TiO2膜为催化剂,在紫外灯(λ=254nm)的作用下,对甲基橙溶液进行了光催化降解试验,研究了阳极氧化电压、pH值、氧化膜面积、重复使用次数对光催化性能的影响.
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